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以太坊 Fusaka 升级:部署时间表、架构技术、潜在影响深入探讨

2025-09-04 14:41:00 佚名
简介随着即将到来的Fusaka硬分叉,以太坊网络即将迎来另一个重大变革, Fusaka硬分叉是一项重大的网络升级,计划于2025年末进行, Fusaka被定位为自The Merge以来规模最大的捆绑式改进,代表以太坊持续可扩展性路线图的关键一步,下文将为大家详细介绍

以太坊 Fusaka 升级是一次重大网络硬分叉,计划于 2025 年 11 月进行,旨在大幅增加第 2 层数据容量并降低用户的交易成本。

以太坊 Fusaka 升级

引言

随着即将到来的Fusaka硬分叉,以太坊网络即将迎来另一个重大变革。 Fusaka硬分叉是一项重大的网络升级,计划于2025年末进行。 Fusaka被定位为自The Merge以来规模最大的捆绑式改进,代表以太坊持续可扩展性路线图的关键一步。与那些引入面向用户的新功能的升级不同,Fusaka被描述为「幕后」增强,旨在精心调整和优化以太坊的内核引擎。

其主要目标是大幅提升第二层数据容量,降低用户的交易成本,并增强整体网络的可扩展性、节点弹性和营运效率。本报告将对Fusaka升级进行详尽的分析,涵盖其内核叙述和战略重要性、其复杂的技术架构、测试环境中近期的关键进展,以及它预计将对整个以太坊生态系统产生的潜在影响和广泛影响。

Fusaka 的故事与战略背景

以太坊 Fusaka 升级的内核是一次基础架构的彻底革新。其重点并非直接改变用户体验,而是强化协定的底层机制,以支持未来的成长和需求。这种对基础设施的刻意关注使其与先前的 Pectra 升级截然不同,后者在网络中引入了更明显的变化,例如帐户抽象。内核开发团队已将 Fusaka 设计为与所有现有的去中心化应用进程 (dApp) 和智能合约完全兼容,这项关键决策通过消除重大变更的风险,确保了充满活力的开发者社群能够无缝过渡。

Fusaka 的战略重要性在于其在以太坊雄心勃勃的 2025 年路线图中的地位,该路线图采用了每六个月一次的加速升级节奏,以更快地推动创新。此次升级直接继承了 Dencun 升级中引入的原则,具体而言,它基于「blob 事务」框架构建,以进一步扩展网络的数据吞吐量。

Fusaka 部署时间表

日期 / 时间区间关键事件
2025 年 5 月Pectra 硬分叉成功实施,为 Fusaka 的发展周期奠定基础。
2025 年 7 月专用开发网络 Devnet-3 正式启动,作为升级组件的初始试验场,支持开发人员进行压力测试与性能分析。
2025 年 7 月 20 日第 214 次以太坊执行层内核开发者会议召开,内核开发者同意 Fusaka 升级最终范围基本不变,仅添加 EIP 7939(总计覆盖 12 个 EIP),Fusaka 正式从 “规划” 阶段迈入 “实质落实” 阶段。
2025 年 8 月以太坊改进提案(EIP)范围严格冻结,锁定升级功能以避免 “范围蔓延”,团队聚焦于所选提案的测试与实施。
2025 年 9 月 1 日发布 Holesky 和 Sepolia 客户端版本。
2025 年 9 月 8 日启动 Fusaka 相关漏洞赏金计划。
2025 年 9 月 - 10 月在公共以太坊测试网上开展广泛测试,排查漏洞、确保客户端互通性、验证升级稳定性(主网部署前关键预演)。
2025 年 11 月 5 日 - 12 日预计启动 Fusaka 主网部署,最终启动将由特定区块高度触发。

这项时间表经过精心设计,最终定于 2025 年 11 月 17 日至 22 日在布宜诺斯艾利斯举行的 Devconnect 大会之前。这个时间安排让全球以太坊社群能够齐聚一堂,共同探讨这次新部署升级的影响。此外,Fusaka 升级本身并非终点,它为未来雄心勃勃的提案奠定了重要基础,其中包括正在考虑缩短 2026 年「Glamsterdam」硬分叉的区块时间。

Fusaka 架构技术深度解析

Fusaka 升级是一个复杂的软件包,包含 11 到 12 个内核 EIP,每个 EIP 都旨在完善以太坊协议的某个特定方面。具体数字在不同来源略有不同,其中一位指出,诸如 EIP-7907 等更复杂的提案被有意推迟到未来的升级中,以确保 Fusaka 在紧凑的时间表内保持专注、易于管理且易于全面测试。此次升级的技术力量集中在两个突破性的组件:PeerDAS 和 Verkle Trees。

内核技术组件

PeerDAS(点对点数据可用性采样)(EIP-7594)

这无疑是 Fusaka 升级的内核。 PeerDAS 彻底改变了网络上数据可用性的验证方式。过去,验证者需要下载并验证整个数据区块,这个过程既占用大量带宽,又会成为可扩展性的瓶颈。 PeerDAS 引入了一种新的范式,验证者只需下载少量随机的数据块样本,即可通过加密方式验证整个数据集的可用性。这种方法类似于工厂中的品质控制,只需对一小部分产品进行采样即可可靠地确定整个批量的品质。通过实施此方法,PeerDAS 为验证者节省了大量带宽和保存空间,同时保持了强大的安全性。至关重要的是,它有助于将「数据保存工作」更均匀地分摊到所有网络验证者,从而实现验证流程的民主化,并避免瓶颈。

Verkle 树

第二个重大创新是引进 Verkle 树作为管理以太坊状态的全新数据结构。这种先进的加密结构显着减少了验证网络状态信息所需证明的大小。更小的证明大小具有深远的影响,最显着的是使运行轻客户端变得更加容易,并减少资源占用。这一发展预计将促进以太坊应用进程在行动端的普及,因为用户可以直接在智能型手机上运行安全、自验证的节点。

Fusaka 中的关键以太坊改进提案 (EIP)

除了主要功能外,Fusaka 还包含一系列 EIP,旨在共同提升网络的性能和安全性:

近期进展:Holesky 测试网时代的终结

与 Fusaka 升级同步展开的一项重大进展是,以太坊最大的公共测试网 Holesky 计划关闭。经过两年的服务,这个曾经至关重要的基础设施即将退役。

Holesky 于 2023 年启动,其具体目的是对以太坊的权益证明 (PoS) 共识机制进行大规模压力测试。它迅速成为最大的公共测试网,提供了一个关键平台,成千上万的验证者可以在将重大网络升级部署到主网之前对其进行测试。 Dencun 和 Pectra 升级分别降低了交易成本并提高了验证者效率,它们首先在 Holesky 上进行了测试。

然而,该测试网开始显露出其老化和限制。在 2025 年初 Pectra 升级启动后,Holesky 开始出现严重的「不活跃泄漏」。这种现象发生在大量验证者同时脱机时,这反过来又导致其他试图退出系统的验证者出现大量积压。结果就是长达数月的排队,使得测试网对于需要测试验证者完整生命周期(从进入到退出)并拥有快速反馈循环的开发者来说变得不切实际。对他们来说,Holesky 已经从一个有用的工具变成了一个重要的「障碍」。

为了应对这些挑战,内核开发团队精心策划了向一个全新、更强大的测试环境的过渡。 Holesky 计划在主网上 Fusaka 升级完成后两周内关闭,届时用户端和基础设施团队将正式停止对其的支持。一组全新的测试网将取而代之,每个测试网都有其特定的功能:

潜在影响及生态系影响

Fusaka 升级的影响将渗透到以太坊生态系统的每一层,尽管不同利害关系人对其影响的感受会有所不同。

Fusaka 的战略重要性在于其在以太坊雄心勃勃的 2025 年路线图中的地位,该路线图采用了每六个月一次的加速升级节奏,以更快地推动创新。此次升级直接继承了 Dencun 升级中引入的原则,具体而言,它基于「blob 事务」框架构建,以进一步扩展网络的数据吞吐量。

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