币圈资讯

以太坊Fusaka升级深度解析:PeerDAS技术驱动Layer-2容量倍增

迈向新规模:以太坊的Fusaka升级

核心要点速览

  • Fusaka通过扩容Blob空间及部署PeerDAS高效数据可用性系统,大幅拓展了以太坊的网络扩展能力。
  • L1层吞吐量因Gas上限提升至60M及执行层优化而获得显著增长。
  • 费用机制的改良与用户体验(UX)的提升,为打造统一且具成本优势的L1-L2生态系统铺平道路。

Fusaka升级全景

根据计划,以太坊将于2025年世界协调时(UTC)12月3日21:49(对应区块槽位13,164,544)正式启动代号为“Fusaka”的硬分叉。该升级沿袭了过往分叉的架构模式,融合了执行层的Osaka更新与共识层的Fulu更新。

继今年5月的Pectra升级之后,Fusaka成为以太坊扩容路线图中的又一关键里程碑。它强化了Layer-1的基础性能,扩大了Blob存储容量,提升了Rollup方案的成本效益,并带来了全面的用户体验升级。此外,协议还引入了Blob参数专用(BPO)分叉,旨在随着Rollup需求的持续增长,安全地逐步增加Blob数量。此前,以太坊基金会已阐述了其“协议”战略,主要围绕三大长期目标展开:扩展L1、扩充Blob资源以及优化用户体验。Fusaka作为首个完全契合这一统一愿景的升级,标志着以太坊在规划未来扩展路径及提升网络可访问性方面迈出了转折性的一步。

Blob容量的突破

去年的Decun升级引入了高效的“Blob”机制,这是一种在以太坊主网上以较低成本存储Rollup交易数据的方案。此后,在Base、Arbitrum和Lighter等主流Rollup项目的推动下,Blob的使用率迅速攀升。目前,Blob的使用量已接近每块6个的目标峰值,面对Rollup需求呈指数级激增的局面,存在容量瓶颈的风险。随着对更高数据可用性(DA)的需求日益迫切,Blob空间已成为以太坊扩容路径中的关键制约因素,而Fusaka正是为了直接破解这些限制而生。

以太坊规模突破

PeerDAS:对等数据可用性采样

PeerDAS (EIP-7594),即对等数据可用性采样,被视为Fusaka升级中最为关键的组件,它精准对接了扩展L1与Blobs的核心目标。PeerDAS改变了指令节点验证Blob数据可用性的方式:不再要求全节点下载完整的Blob数据,而是通过随机采样数据的小片段来验证其可用性,从而在不增加L1中继节点负载的前提下,依然提供同等水平的安全保障。

预期影响:

  • 节点存储负担减轻:节点仅需存储每个Blob约1/8的数据,使得在不提高硬件门槛的情况下实现更高的Blob吞吐量成为可能。
  • 安全扩容基础:为以太坊安全地增加Blob容量提供了技术支持,这是推动Rollup容量增长的核心动力。
  • 降低内部成本:减少了数据可用性的内部开销,进而带来更便宜的L2交易费用及更稳定的批次发布。
  • 铺垫全貌Danksharding:为最终的Danksharding及整个生态系统中更高的总体交易处理能力奠定基础。例如,Base在其官方博客中指出,Fusaka后的L2可扩展性改进将使其能够在“2个月内将其链上货运量翻倍”

Blob参数专用 (BPO) 分叉机制

鉴于PeerDAS大幅降低了节点验证Blob数据所需的带宽和存储空间,以太坊现在具备了安全提升Blob容量的条件。Fusaka引入了Blob参数专用 (BPO) 分叉,其核心目的是随时间推移逐步增加每块区块中的Blob数量。这一机制允许以太坊在无需等待完整硬分叉的情况下调整Blob参数,为协议提供了一种更加灵活、响应迅速的扩展工具。

未来的BPO分叉时间表:

  • 2026年初:从6个增加至12个(预计槽位14,000,000)
  • 2026年底:从12个增加至25个(预计槽位15,500,000)
  • 2027年初:从25个增加至50个(预计槽位16,300,000)

预期影响:

  • 极大扩展数据带宽:将Rollup的容量从每块6个Blob大幅提升至128个Blob,同时显著降低L2交易费用。
  • 动态灵活扩展:Blob参数可根据实际需求的增长进行动态调整
  • 渐进式发展路径:符合以太坊实现更廉价Rollup执行及可扩展数据可用性的长远路线图。

Blob基础费用的调整

随着Blob容量的扩展,以太坊的Blob费用市场将在匹配Rollup需求方面发挥更大作用。当前,Rollup在Blob上的消耗几乎为零,因为Blob价格通常维持在1 wei的最低值。由于需求对价格不敏感,费用并未随使用量的变化平稳调整,导致费用机制处于“非弹性”区间,限制了其对用量变化的响应能力。

Fusaka通过将Blob基础费用与L1基础费用的部分挂钩,确立了Blob基础费用的下限。此举旨在防止Blob价格跌至零,并确保在Blob空间扩展期间费用调整机制的有效兼容

  • 稳定Blob定价:避免费用市场跌至最低谷。
  • Rollup经济模型的可预测性:确保Rollup为数据可用性支付合理的基准费用,而不会出现剧烈或不稳定的费用波动
  • 最小化用户成本影响:即使设立了下限,L2数据成本仍将保持在几美分的极低水平,对用户体验的影响微乎其微。
  • 可持续的长期经济学:随着节点处理更多Blob吞吐量,Blob费用今天已对ETH做出贡献,并可能随着容量扩展和时间推移继续增强

L1性能的扩展

Fusaka同样高度重视L1层的扩展。通过引入EIP-7935,以太坊提升了Layer-1的执行能力,将协议的默认Gas上限提高至60M。这直接增加了每个区块能容纳的交易数量,从而实现更高的吞吐量、更少的拥堵以及更低的Gas费用

预期影响:

  • 吞吐量提升:每块更多的计算能力增加了L1的总容量。
  • 支持复杂应用:更高的Gas上限能够支撑复杂的智能合约执行。
  • 缓解高峰拥堵:额外的区块空间有助于减少需求高峰期的前置堵塞现象。
  • 维持低费率环境:新增容量有助于保持当前的低费用环境(<0.4 gwei)。

除Gas上限提升外,Fusaka还引入了一系列改进,使L1执行过程更加清晰,并为网络未来的扩展做好准备。新的单笔交易Gas使用上限防止任何单一交易主导整个区块,并为木材执行奠定了基础。对ModExp预编译的更新重新校准了Gas成本,明确了操作边界,随着交易量的增长,保持资源使用的可预测性。网络层也通过删除过时的预合并字段得以简化,使以太坊节点的同步过程变得更快、更便捷

用户体验的全面改善

Fusaka还带来了提升用户和开发人员易用性的更新。EIP -7951增加了对secp256r1 椭圆曲线的原生支持,这是Apple Secure Enclave、Android Keystore 以及大多数消费级硬件所采用的签名标准。这使得钱包和应用能够将类似的身份验证流程(如Face ID、Touch ID、WebAuthn)直接集成到以太坊上,从而降低用户进入门槛增强零售及机构用户的安全性

这些改进有助于现代化以太坊的开发者和用户界面,使得构建安全且面向主流用户的应用变得更加容易。

结语

随着Fusaka的激活,最直接的影响将体现在前置的Rollup成本降低、更高的Blob吞吐量以及L1执行能力的显著扩展。随着更大的Blob空间、开销的优化以及L1性能的持续改进相结合,将重塑L2结算的经济模型,影响相关动态,并清理系统更广泛的以太坊生态时间感受内部聚合

虽然长期的价值影响最终取决于市场需求和采用情况,但Fusaka为以太坊的下一阶段奠定了更清晰、更具扩展性的基础。在这个阶段,L1和L2的功能将更加无缝地协同工作,网络也将更好地定位以支持更高容量的用户、资产和链上活动

以上就是一文了解迈向新规模:以太坊(ETH)的Fusaka升级的详细内容,更多关于以太坊规模突破的资料请关注其它相关文章!