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Fusaka 12 月 3 日上線!以太坊 L2 費用降 60%,挑戰每秒 10 萬筆交易
2025 年 12 月 3 日,以太坊將在主網上啟動 Fusaka 升級,這是繼 5 月 Pectra 之後,今年第二次重大硬分叉。Fusaka 核心功能 PeerDAS 允許驗證者在無需下載所有資料的情況下驗證匯總資料區塊,從而降低頻寬和儲存需求,同時大幅提高資料吞吐量,支援每秒 10 萬筆交易的模組化堆疊。
Fusaka 是什麼?以太坊第二次年度硬分叉
(來源:Dune Analytics)
Rollups 目前承載了大部分以太坊交易和手續費收入,但它們仍然受到可以發布回 Layer 1 的數據量以及成本的限制。Fusaka 旨在緩解這種壓力。其核心功能 PeerDAS(對等資料可用性採樣)允許驗證者在無需下載所有資料的情況下驗證匯總資料區塊,從而降低頻寬和儲存需求,同時大幅提高資料吞吐量。
同時,僅包含資料區塊參數(BPO)分叉、新的 gas 和區塊大小限制以及歷史記錄過期調整,使區塊鏈能夠適應重複的容量增加,而不是一次性的容量躍升。這種漸進式的升級策略,使得以太坊可以根據實際需求靈活調整,避免了過度升級可能帶來的風險和複雜性。
Fusaka 的名字來自兩個內部升級代號 Osaka(執行層)和 Fulu(共識層),合併成了「Fusaka」。這種命名方式在以太坊升級歷史上已成為傳統,如 Dencun(Deneb + Cancun)、Shapella(Shanghai + Capella)等。在 Fusaka 的最終協調通話中,主網的啟動時隙被設定為 13,164,544,預計在 12 月 3 日 UTC 時間 21:49 左右啟動。
PeerDAS 與 Blob 容量 8 倍增長路徑
Fusaka 的核心擴展變更為 EIP-7594,即 PeerDAS。PeerDAS 並非讓每個完整節點下載整個 Rollup 資料塊,而是將其分割成更小的單元格,並使用採樣和糾刪碼技術,使驗證節點僅獲取隨機片段。如果可用片段夠多,網路就可以確信完整資料存在。這樣可以減少每個節點的頻寬和存儲,並為隨著時間的推移最終實現 blob 容量 8 倍的增長奠定基礎,而無需強迫家庭用戶使用資料中心硬體。
Blob 是由 Rollup 上傳到以太坊的臨時資料包。它們比調用資料更便宜,並且會在大約 18 天後自動刪除,因此不會使鏈膨脹。Dencun(2024 年 3 月)推出了 EIP-4844 “blobs”,這是一種更便宜的臨時資料通道,用於 rollup,也稱為 protodanksharding。Fusaka 在此基礎上進一步優化,為未來的容量擴張鋪平道路。
為了使這種增長更加靈活,EIP-7892 引入了僅 Blob 參數(BPO)分叉,這是一種微小的硬分叉,僅改變三個與 blob 相關的參數:目標、最大值和基本費用調整因子。Fusaka 之後,以太坊可以隨著 L2 需求的增長,以更小、更頻繁的方式提高 blob 容量,而無需等待數年時間進行大爆炸式分叉。
Fusaka 的核心技術創新
PeerDAS(EIP-7594):驗證者僅需下載數據片段而非全部,降低硬體需求
BPO 分叉(EIP-7892):靈活調整 blob 參數,實現漸進式容量擴張
Gas 與區塊大小優化:提高 gas 目標值,增加 10 MB 區塊大小限制
歷史記錄過期(EIP-7642):節點可丟棄舊數據,節省數百 GB 空間
Fusaka 在以太坊路線圖中的戰略位置
要看清 Fusaka 的位置,需要回顧以太坊升級歷史。2022 年的合併將以太坊從工作量證明機制轉變為權益證明機制,從而減少了約 99.9% 的能源消耗。Shapella(2023)支持質押 ETH 提現功能,將單向質押系統轉變為流動性系統。Dencun(2024 年 3 月)推出了 blobs。Pectra(2025 年 5 月)增加了 EIP-7702 帳戶抽象功能,並改進了質押參數。
這些升級與 Vitalik Buterin 的簡明路線圖相符:合併(Merge)、激增(Surge)、邊緣(Verge)、清除(Purge)和揮霍(Splurge)。激增旨在透過 Rollup 和更好的資料可用性來擴展以太坊,而邊緣和清除則專注於更輕量的客戶端和清理舊歷史記錄。
Fusaka 是第一個同時推進所有這些功能的升級。它透過 Surge 擴展了 Rollup 的資料規模,並透過 Verge 和 Purge 優化了歷史記錄過期和更輕量級的同步機制。此外,它還為模組化的以太坊堆疊設定了明確的目標,在 L1 結算的基礎上增加 Layer-2 吞吐量,實現每秒超過 10 萬筆交易(TPS)。
用戶體驗與開發者工具的隱藏升級
Fusaka 的所有內容並非都只專注於原始容量。一些 EIP 也著重於使用者體驗、安全性和開發者操作便利性。EIP-7951 增加了 secp256r1 預編譯,使以太坊原生支援 P-256 簽名,該曲線被蘋果安全隔離區、Android Keystore、FIDO2 和 WebAuthn 等協定所採用。這使得錢包可以依賴設備級生物辨識和金鑰,而非助記詞,使第一層更接近主流金融科技的登入流程。
這個功能的意義極為深遠。助記詞一直是加密錢包最大的用戶體驗障礙之一,普通用戶難以安全保管 12 或 24 個單詞。若能使用手機的 Face ID 或指紋識別來管理錢包,將大幅降低准入門檻,吸引更多主流用戶。
開發者可以獲得 EIP-7939,即前導零計數操作碼,用於計算 256 位元字中的前導零數量。它使得位元級數學運算、大整數運算以及一些零知識證明電路的實現成本更低、難度更小。EIP-7917(確定性提議者前瞻)使下一紀元的提議者調度完全確定,並且可以透過信標根在鏈上存取。這對於基於 Rollup 和預先確認的機制至關重要。
Glamsterdam 2026 與 10 萬 TPS 終極目標
下一個名為 Glamsterdam 的升級預計將於 2026 年推出,它已經有兩個主要特點:提案者建構者分離(ePBS)和區塊級存取清單(BAL)。ePBS 旨在透過在協議層級拆分區塊建構和提議來強化最大可提取價值(MEV)供應鏈,而不是僅依賴外部中繼。BAL 旨在提高執行效率並更好地處理狀態訪問,包括未來增加 blob 容量。
如果以太坊能夠保持目前的進度,Fusaka 將不再只是一個事件,而更像是一個轉折點。它標誌著以太坊的路線圖轉向了一個連貫且注重價值的擴容方案。該方案旨在支援 10 萬 TPS 的模組化堆疊,同時又不放棄最初使以太坊網路具有價值的去中心化特性。
10 萬 TPS 的目標在區塊鏈行業中極具野心。作為對比,Visa 網絡的理論峰值約為 65,000 TPS,實際平均使用量約 1,700 TPS。若以太坊生態系統真能達到 10 萬 TPS,將具備處理全球級支付和金融應用的能力。關鍵在於這個吞吐量主要由 Layer 2 提供,而 Layer 1 專注於結算和數據可用性保證,這正是模組化區塊鏈的核心理念。