
Glamsterdam这一名称源于共识层Gloas与执行层Amsterdam的结合,作为以太坊历程中的又一次关键性升级,它刚刚成功通过了首次测试网的验证。
随着10月6日Glamsterdam正式部署至Sepolia测试网,整条区块链实现了平滑过渡并持续生成新区块,期间未出现任何显著的技术故障或中断。
即便当前仍处于测试环境,这次升级对于这条历史悠久的智能合约公链而言具有里程碑式的意义。正如Ethlabs研究员Barnabé Monnot所评价的那样,「意义重大!完成这项工作意味着 L1 规模至少扩大 3 倍以上,智能合约规模扩大 2.5 倍,以及更多实用功能。」

以太坊基金会研究员Toni Wahrstätter也在X平台发文指出,Glamsterdam标志着以太坊迎来了「自上线以来最大幅度的吞吐量提升」。
从具体数据来看,Glamsterdam计划将Gas上限推高至2亿单位,相较于当前主网6000万的水平,一次性提升了约3.3倍。回顾过往,以太坊主网Gas上限长期维持在3000万,直到2025年历经三次上调才达到目前的6000万;而在2021年伦敦升级中,尽管区块最大容量翻倍,目标Gas上限也仅为1500万。
不过,本次分叉并非立即让以太坊直接扩容3倍。升级主要改变了区块的构建机制,使得安全生成超大区块成为可能,随后由验证者网络共同决定是否上调Gas上限。
接下来,我们将详细解析本次升级的具体技术改动,以及上线主网前仍需完成的关键步骤。
Glamsterdam 的核心架构与设计理念
本次分叉共包含7项EIP提案,其中三项构成了最核心的技术支撑。
首要核心是协议内提案者-构建者分离(enshrined proposer-builder separation,简称 ePBS,即EIP-7732)。简单来说,该机制旨在为以太坊验证者提供更充裕的处理时间。
在当前的以太坊运作模式中,区块多由专业构建者打包,并通过被称为中继的可信中间人转发给验证者。在ePBS机制下,提案者首先对构建者的签名报价做出承诺,构建者随后再公布完整的区块内容。
这意味著验证者不再需要在紧迫的约4秒证明窗口期内仓促完成交易校验。根据该EIP的规定,大多数验证者的处理窗口将被延长至约9秒。
第二项核心变革在于区块级访问列表(Block-level Access Lists,BAL,即EIP-7928),其本质是为并行处理提供了新的技术能力。

目前,以太坊客户端因无法预知每笔交易会读取或修改哪些状态,只能逐笔执行区块内的交易。而BAL方案要求每个区块附带一份映射表,明确标注区块涉及的所有状态及其执行后的数值。客户端获取这份清单后,即可进行数据预取,从而实现对多笔交易的并行校验。若以工厂运作做类比,ePBS相当于延长了质检环节的时间,而BAL则是为车间备齐物料,使多条生产线能够同时高效运转。
此外,本次升级还支持更大规模的智能合约,并对Gas定价策略进行了调整。EIP-7954将合约最大容量从24KB提升至64KB,从而解决了大型应用长期受限于代码拆分的问题。
同时,分叉提高了稀缺资源(如新增存储状态)的Gas成本。依据EIP-8037,新建存储槽的Gas费用从20000上调至97920;而EIP-2780则确保向已有账户转账ETH的操作仍维持21000 Gas不变。
Sepolia 测试网运行情况及主网规划
Glamsterdam在Sepolia生成的首个区块,其Gas上限仍保持在6000万,与以太坊主网当前水平一致。但在分叉完成后约11小时,Sepolia的Gas上限便迅速攀升至2亿的目标值,并在此后保持稳定。
每个区块的提案者在单次操作中仅能微调约0.1%的Gas上限。理论上,若所有提案者每轮均上调上限,仅需4小时即可完成目标设定。然而,实际耗时超过了预期的两倍,部分原因在于Prysm和Teku这两大主流共识客户端在分叉后默认保持6000万上限,验证者需主动选择才会开启2亿上限。

Wahrstätter后续发文表示,这套调节机制的效果已经显现。他通过测试发现,升级后客户端处理单位Gas的速度显著提升:例如,一个包含4000万Gas的区块,Geth原本执行耗时约115毫秒,现在仅需30毫秒。
虽然这些数据仅基于单节点且不足一天的测试结果,但这无疑是一个积极的开端。
Sepolia测试网部署完毕后,下一步将在Hoodi测试网上线Glamsterdam,暂定激活时间为10月27日,但具体日期尚未最终敲定。主网上线的目标时间定在2026年第四季度。
值得注意的是,Glamsterdam原计划于2026年上半年上线,Sepolia分叉时间也从最初的8月3日推迟至10月6日,因此整体时间表仍存在进一步变动的可能性。
扩容红利与潜在挑战
当然,Glamsterdam的全面落地也将带来新的变化与挑战。
例如,如果各类配套工具未能及时跟进升级,部分以太坊基础设施可能会出现故障。以太坊基金会特别提醒,钱包、索引器、Gas预估工具若仍沿用旧的硬Gas上限假设,必须进行更新,否则将引发异常情况。
此外,在状态存储重新定价之后,大量创建新账户或新增存储的链上行为(如空投、铸造NFT、新建钱包等)成本将会上涨,但普通转账操作不受影响。
尽管存在这些细节层面的次要影响,但最核心的变化在于以太坊L1层的可用空间将大幅拓展,无论是传统金融领域还是各类新兴的链上实验,大小项目都将从中受益。
举个例子,作者在8月的文章中曾提及,Fake World Assets曾在行情暴涨期间一度占据主网大量Gas资源。Glamsterdam升级后,此类突发高流量场景将拥有更大的缓冲空间,避免因Gas费飙升而挤出其他用户。
换言之,以太坊将获得更广阔的空间来承载更多的构想、项目及链上活动。未来,关键在于以太坊社区如何利用这份扩容能力,去满足既有需求并探索全新方向。
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