以太坊激活Fusaka升级,主网将迈向全数据分片时代

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1小时前

作者:Jae,PANews

12月4日,以太坊正式激活Fusaka升级。或受这一利好消息驱动,以太坊现货ETF昨日净流入1.4亿美元,九只产品无一流出,表明了市场对以太坊基本面的乐观情绪。

随着以太坊路线图的不断演进,每一次硬分叉都是通往“世界计算机”目标的重要拼图。Fusaka升级作为以太坊迈向“The Verge”和“The Purge”阶段的桥梁,不仅是一次例行的硬分叉,更被视为以太坊缓解中心化风险和降低硬件门槛的关键一步。然而,美好技术愿景的背后,依然面临着技术复杂性攀升的挑战。

PeerDAS解锁扩展性上限,进一步赋能L2生态

以太坊开启Fusaka升级标志着主网发展进入了关键的下一阶段。Fusaka升级的核心主旨是部署EIP-7594,也就是PeerDAS(Peer Data Availability Sampling,点对点数据可用性采样)技术。引入PeerDAS是为了对以太坊底层架构与数据验证机制进行根本性重塑,将显著提升网络的可扩展性、安全性与用户体验。

以太坊曾在Dencun升级通过EIP-4844(Proto-Danksharding)引入数据容器“Blob”,顺利将L2(Layer 2)的交易费用降低了60%至90%,大幅改善了Rollup的用户体验。不过,Proto-Danksharding只是一个临时解决方案。它虽然创建了成本低廉的数据空间,但并未从根本上提高主网的数据容量上限,无法满足长期的大规模应用需求。

PeerDAS则将改变网络收集与验证L2数据的方式,不再要求所有节点存储全部的Blob数据。基于PeerDAS技术,网络节点只需存储Blob数据的八分之一就能通过数据采样机制验证数据的可用性和完整性。存储效率层面的提升让主网在不增加单个节点硬件负担的条件下就能为Blob大幅扩容。

理论上,PeerDAS的设计将解锁Rollup高达8倍的可扩展性。这也标志着以太坊正式迈出了向全数据分片(Full Danksharding)进发的第一步,通过增加Blob容量,进一步降低L2的费用负担。

截至目前,或因以太坊刚完成Fusaka升级,叠加链上活动处于低迷期,数据层面暂未出现显著变化。

对于L2运营商而言,PeerDAS能够提供可预测的数据可用性成本。这将鼓励更多的数据密集型应用被构建,例如复杂度更高的DeFi协议、大型游戏平台或数据存储工具,而无需担心高昂的成本限制。这种架构层面的优化,也将增强L2的粘性,鼓励它们继续在以太坊生态内开发,进一步夯实以太坊“全球结算层”的地位。

Fusaka升级或将缓解地理集中化风险,同时降低硬件门槛

11月20日,以太坊联合创始人Vitalik Buterin在Devconnect上表示,如果贝莱德等大型机构继续扩大 ETH 持仓,基础层技术路线可能被机构需求主导,普通用户难以运行节点,并导致网络与地理集中化问题。

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尽管以太坊的验证节点数量众多,但地理分布却高度集中,主要位于大型质押服务商密布的美国东海岸和欧洲等少数低延迟区域。这一现象是逐利行为在物理限制下的自然产物。在以太坊的共识机制中,低延迟将帮助验证者更快地接收与传播区块,从而获得更多的奖励,实现更高的整体盈利。

目前,运行一个以太坊验证节点对硬件的门槛依然较高,需要数百GB的硬盘空间与较长的同步时间。这种苛刻的技术和运维要求,虽然对大型质押服务商而言能够轻松承受,但却对独立质押者产生了严重的阻碍。随着区块数据的快速增长,这一问题已经逐步显现,质押权益正在向机构与专业实体集中。

Fusaka升级计划引入的Verkle Trees也许将缓解这一风险。Verkle Trees是一种新型的数据结构算法,旨在替代目前的Merkle Patricia Trees,用来优化链上数据存储与节点大小。

这项技术的突破点在于,它将启用无状态验证者客户端。这意味着节点在验证交易时,无需本地存储所有的区块链历史状态数据。Vitalik Buterin强调,Verkle Trees将把运行质押节点所需的硬盘空间降到“趋近于零”,并达到“几乎即时”的同步时间。

Verkle Trees带来的硬件门槛降低,是技术层面对抗地理集中化风险的关键措施。当独立质押者的用户体验得到大幅改善时,他们将大规模加入或回归,进而制衡大型质押池的中心化趋势。

以太坊对个体参与者的赋能,不仅是技术上的优化,也是其对去中心化原则的有力捍卫。

技术债务持续累积将成为长期挑战

以太坊基金会研究员Ansgar Dietrichs将PeerDAS描述为对L1性质的“根本性改变”。它不仅是一个单纯的软件补丁,更涉及到共识层处理数据可用性证明的底层逻辑。这类对基础架构的重构,要求以太坊生态中的所有客户端进行同步更新与协调,而这将显著提高整体技术复杂性。

以Verkle Trees为例,其依赖的向量承诺(Vector Commitment)是一种复杂的密码学构造。当这类加密结构被集成到智能合约时,任何细微的错误都可能造成严重的协议级漏洞。

实际上,以太坊的每一次重大升级都是对底层架构的深度重塑。这种技术复杂性的叠加效应,也导致了技术债务的大量堆积。这将加大开发者维护客户端代码、实施安全审计的难度,也会增加潜在的系统性风险。

随着网络复杂性的剧增,以太坊的发展重点正在从早期的性能优化转向稳定性、去中心化与经济平衡。如何在遵循去中心化原则的前提下,维护这一日益复杂的协议,将成为以太坊面对的长期挑战。

Fusaka升级是以太坊通往“终局(Endgame)”的必经之路。它试图通过降低硬件门槛来重塑去中心化的底色,并为L2的繁荣继续铺路,这也代表着以太坊正在从追求性能向追求可持续性的维度演进。

然而,如何在日益复杂的底层架构中保证安全性,将是开发者们必须解答的难题。对于社区与投资者而言,Fusaka升级不仅是一次技术迭代,也是一次对以太坊长期价值的重新确认。

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