在以太坊完成Pectra升级后,社区的目光已聚焦于紧随其后的Fusaka升级。作为一次对Layer 1(L1)基础架构至关重要的后续迭代,Fusaka不仅是一次技术层面的革新,更是一场旨在验证以太坊在下一阶段如何实现性能跃升与体验优化的压力测试。
本文将深入探讨Fusaka的核心变更点、其备受瞩目的原因,以及这一升级将如何重塑用户与开发者的使用体验。
什么是Fusaka升级?
Fusaka被定义为以太坊的下一个主要硬分叉。此次升级巧妙融合了执行层的改进(灵感源自日本大阪)与共识层的优化(命名取自中国天文中的福禄星)。
与Pectra侧重于用户体验(UX)或质押机制的重大调整不同,Fusaka的战略重心明确指向扩展性提升、网络性能强化以及第2层(L2)数据处理能力的增强。
Fusaka承诺引入约11至12项以太坊改进提案(EIP),目标是将数据容量翻倍,进一步压低L2交易成本,并巩固网络的去中心化特性。这是以太坊路线图“The Surge”阶段的关键一环,旨在通过Rollup技术解决可扩展性难题,激发更多用户与交易活跃度,并简化节点运行门槛。
此外,Fusaka不仅助力以太坊在与Solana或BNB Chain等高性能链的竞争中占据优势,更为Verkle树、无状态以太坊等未来重大升级奠定了坚实基础。

Fusaka升级详解
Fusaka升级囊括了11项以太坊改进提案 (EIP),旨在从底层基础设施入手,攻克制约以太坊扩展潜力的三大核心瓶颈:
- 大幅提升交易吞吐量。
- 有效缓解节点的存储压力。
- 优化去中心化应用(dApp)开发者的工作环境。
以下是推动此次创新的关键EIP清单:
扩展性与数据可用性
相关EIP聚焦于提升Layer 2(如Rollup)的数据可用性(DA)容量,使以太坊能在不牺牲安全性与去中心化的前提下处理海量交易。
其中最具里程碑意义的升级是PeerDAS(EIP-7594),即对等数据可用性采样(Peer Data Availability Sampling)。该方案专为处理来自Rollup的Blob数据而设计。在Fusaka之前,以太坊要求所有节点下载完整的Blob数据以验证其可用性,这导致带宽和存储消耗激增,成为扩展的主要障碍,尤其是在L2交易大量依赖Blob发布数据的背景下。
PeerDAS通过允许节点仅对Blob数据进行随机采样来改变这一机制。借助统计验证方法,网络无需每个节点处理全部数据即可确保数据的真实可用性。这是迈向长期路线图中的完整分片解决方案——Danksharding的重要一步。
得益于PeerDAS,每个区块的Blob数量将从6个增至9个,同时目标Blob数量参数下调至5个,以维持成本的稳定性。这将帮助Rollup以更低的成本发布更多数据,直接降低用户在L2网络上的支出,并显著提升交易吞吐量。

除EIP-7594外,还有两项EIP在扩展和改进数据可用性方面发挥重要作用:
EIP-7892 - “轻量级硬分叉”,仅调整blob参数
简而言之,EIP-7892提供了一种极简的硬分叉机制,仅用于调节与Blob相关的三个关键“旋钮”:
- 目标值:每块所需的平均Blob数量。
- 最大值:每块允许的最大Blob数量。
- baseFeeUpdateFraction:Blob费用调整的速率(上下浮动)。
以太坊无需修改复杂的源代码逻辑,只需调整这些参数即可灵活增减数据可用性(DA)容量。这使得网络在应对L2数据需求激增时更加敏捷,降低了每次升级的风险,并能更好地适应生态系统的扩张速度。
EIP-7918 - 为Blob费用设定“最低标准”
当前存在的问题是,Blob费用有时会跌至接近零的水平,而执行Gas费却居高不下。EIP-7918引入了一个“下限”,防止Blob费用过低。
其核心逻辑在于,若执行成本始终高于Blob成本,则不应将Blob视为“剩余”容量。此举旨在将Blob费用稳定在执行费用的1/16左右,避免价格先暴跌后暴涨的剧烈波动。带来的益处包括:
- L2费用更加平稳,消除异常低价与突然飙升的现象。
- 鼓励用户更频繁地使用Blobs,而非仅在价格极低时投机性购买。
- 确保Blob用户承担部分KZG证明验证成本,这在Fusaka和PeerDAS架构下至关重要,有助于维持“Surge”阶段经济模型的可持续性。
EIP-7935 和 EIP-9678:提高气体限值
这组EIP调整了Gas费用和区块大小限制的计算方式,旨在提高吞吐量(处理交易的数量),同时限制拒绝服务(DoS)攻击风险,并在扩容过程中保持网络稳定。
DoS(拒绝服务)是一种攻击,攻击者故意向网络发送过多的请求或数据,创建垃圾交易或消耗资源,导致节点无法跟上,从而使网络变慢或停滞。
Fusaka通过两项重要EIP提升Layer 1的交易处理能力:
- EIP-7935提议将每块Gas限额从3600万提升至4500万。
- EIP-9678的目标则是1.5亿,约为当前水平的4倍多。
目前以太坊的Gas上限约为每块3000万,平均出块时间12秒,最大吞吐量约为每秒140笔交易。
这一数字难以满足日益增长的需求。Fusaka提出分阶段路线图,计划逐步将每块Gas上限提升至1.5亿。若达成此目标,以太坊L1的理论吞吐量可提升至每秒500至700笔交易(具体取决于交易类型)。
然而,提高Gas上限并非没有挑战。更大的区块需要更长时间在网络中传播,给同步带来压力;存储容量的快速增长也意味着维护节点需要更多资源。因此,EIP-7935和EIP-9678将分阶段实施并密切监控,以平衡扩展目标与网络的长期稳定性。
Verkle 树:更轻便、更智能的状态管理
目前,以太坊采用默克尔-帕特里夏树(Merkle Patricia Trie)管理状态(包括账户、智能合约、代币等数据)。虽然该方案多年运行良好,但面临以下问题:
- 账户、合约和代币数量持续增长。
- 状态数据日益“臃肿”。
- 完整节点需存储数百GB数据。
这使得普通用户(尤其是硬件配置一般的用户)难以运行自己的节点。Verkle树正是为解决此痛点而生:
- 利用承诺方案生成极其紧凑的证明。
- 节点无需存储完整状态即可验证数据。
- 大幅降低存储需求。
- 提升验证速度。
- 使运行“轻量级”节点成为可能。
这消除了硬件门槛,让更多人能轻松参与节点运行,从而增强网络去中心化。即使随着用户和应用数量增长,以太坊也能保持良好的性能。这是路线图“Verge”阶段的关键一步,旨在构建长期去中心化且易于操作的网络。
EOF:重构EVM上的智能合约布局
首先回顾以太坊虚拟机(EVM)及其字节码的工作原理。EVM是以太坊的核心组件,用Solidity等高级语言编写的智能合约必须先编译为EVM字节码才能执行。
目前的链上EVM字节码缺乏预定义结构,代码与数据混合在单一的指令流中。例如在Uniswap等合约中,费用参数等重要常量以原始数据形式嵌入包含可执行逻辑的同一字节码中。
每次执行合约时,EVM都需解析庞大字节码并执行运行时检查以区分代码和数据。这种重复开销使得合约难以分析和优化,同时也导致执行速度慢、成本高。
Fusaka通过以太坊对象格式(EOF)解决这一问题。EOF为EVM字节码引入新格式,赋予智能合约明确的布局结构。
合约不再是单一不透明的块,而是拆分为头部、代码和数据等定义清晰的多个部分。这种清晰的结构使客户端和工具更易读取和分析合约,规范了Gas计费,并降低了未来向EVM添加新操作码或功能时的风险。

EOF将改变字节码的组织方式:
- 将合同明确分为以下几个部分:标题、代码、数据。
- 使机器和人类更容易读取、分析和优化。
- 规范气体计算方法,减少浪费。
- 限制未来向 EVM 添加新操作码时的风险。
在实施方面:
- EOF 是一个包含 12 个协同工作的 EIP 的软件包。
- 如果进展顺利,这个数字可以扩大到 16 个 EIP。
这被视为EVM最深刻的结构性变革之一,为未来更顺畅的升级铺平道路,并减少开发人员面临的挑战。
尽管EOF目前计划包含在Fusaka的硬分叉中,但由于其复杂性及潜在延误,最终状态仍存不确定性。开发人员强调,PeerDAS是当前的优先项目,如有必要,EOF可能会推迟到后续的硬分叉中,以确保Fusaka的进度。
EIP-7951(支持 secp256r1)
Fusaka还简化了以太坊与链下世界的“通信”。EIP-7951增加了对secp256r1椭圆曲线的支持,该曲线广泛应用于企业操作系统和安全硬件(如Apple Secure Enclave)。
通过为该算法提供预编译程序,以太坊将与iOS和Android钱包实现更自然的兼容,并更容易集成到供应链、企业身份验证或数字身份管理等系统中。
此外,EIP-7939新增了CLZ(计算前导零)操作码,旨在提升智能合约的算术效率。虽然其关注度不及PeerDAS或Verkle树,但在某些复杂场景(尤其是数据量庞大的DeFi项目)中,它可节省约2-3%的Gas费用。
Fusaka会给以太坊带来什么?
Fusaka专注于后端优化,而Pectra侧重前端体验:
- Pectra实现了账户抽象化,支持智能钱包。
- Fusaka为Pectra的功能添加了PeerDAS和Verkle树,以支持更高的吞吐量。
- 两者共同提高了吞吐量并降低了成本,使Web3更易普及。
由于Layer 1的Gas限制发生变化,Layer 2的数据发布效率更高,Fusaka为以太坊开启了吞吐量的新时代。
- 当Gas限制增加时,Layer 1每块可处理的交易数量将显著增加。
- 同时,PeerDAS允许汇总协议以更低成本写入更多数据,可能导致L2交易量爆发式增长。
- 综合来看,以太坊更接近每秒处理数千笔交易的目标,而这曾是高性能区块链的专属领域。
更高的吞吐量也意味着更低的费用,而高昂费用一直是以太坊饱受诟病之处。
- 当网络能处理更多交易时,对区块空间的竞争减少,从而降低平均Gas价格。
- 对于汇总应用,PeerDAS显著降低了数据成本,最终用户间接受益于更便宜、更稳定的交易费用。
- 这对刚接触Web3的新用户尤为重要,若简单操作需支付高额费用,极易造成挫败感。
然而,提高吞吐量并不意味着牺牲稳定性。Fusaka也非常重视保护网络免受垃圾邮件和拒绝服务 (DoS) 攻击。一些提案通过调整每笔交易的Gas上限或提高复杂操作的成本,来增加垃圾邮件攻击的难度和成本。随着交易数量和链上活动的增长,这一保护层有助于以太坊保持平稳运行,避免因流量过大或攻击而导致网络“瘫痪”。
从长远看,Fusaka还有助于加强以太坊的去中心化,减轻节点运营商负担。
- Verkle树缩小状态数据量,使更多人能用适中基础设施运行节点,无需极强硬件或极高存储成本。
- PeerDAS将数据负载分散到网络更多组件上,降低验证参与难度。
- 随着更多人能运行自己的节点,网络对少数验证者或大型基础设施提供商的依赖性降低,为以太坊强大、开放且抗中心化的特性奠定基础。
结论
Fusaka标志着以太坊发展进入新阶段,从主要“优化”用户体验转向升级系统核心。Fusaka不再仅仅关注智能钱包或链上交互,而是着眼于三大支柱:
- 增加网络可处理的交易数量。
- 降低节点上的存储压力。
- 为 dApp 开发者创造更舒适的环境。
如果说Pectra是激活以太坊更多使用需求的升级,那么Fusaka则扮演了基础设施层的角色,使网络足够强大以承载这种负载,让以太坊在接近高性能区块链标准的同时,不失去去中心化本质。
常见问题解答
Q1. Fusaka 与 Pectra 有什么不同?
Pectra更侧重于“前端”,提供账户抽象和智能钱包等功能,而Fusaka则专注于“后端”,通过PeerDAS、更高的Gas限制和Verkle树等改进措施来提高吞吐量、改善数据可用性并减轻节点负担。
Q2. Fusaka 会立即改变我在以太坊上的日常用户体验吗?
对大多数用户而言,Fusaka的影响是间接的。您可能主要会感受到Layer 2上更低廉、更稳定的费用以及更流畅的链上活动,而不是钱包界面或交易签名方式上明显的改变。
Q3. 为什么 PeerDAS 对 Layer 2 rollups 如此重要?
PeerDAS允许节点仅对Blob数据进行采样,而不是下载全部数据。这使得每个区块可以包含更多Blob,而不会占用过多带宽和存储空间,因此Rollup可以以更低的成本发布更多数据,从而有助于降低费用并提高L2层的吞吐量。
Q4. Verkle树究竟解决了什么问题?
Verkle树旨在缩小以太坊的状态规模,并使证明更加紧凑。它们有助于全节点存储更少的数据并加快验证速度,从而使更多人能够在配置较低的硬件上运行节点。这同时支持了可扩展性和去中心化。
Q5. 大幅提高气体排放限制是否存在风险?
是的。更大的区块传播速度可能更慢,需要更多存储空间,这会增加节点运营商的压力并延长同步时间。因此,EIP-7935和EIP-9678计划逐步推出并密切监控,而不是直接达到最大目标。
以上就是什么是Fusaka升级?主要变化有哪些?会给我们带来什么?一文详解的详细内容,更多关于Fusaka升级详情介绍的资料请关注其它相关文章!