Ethereum Fusaka 升级与 EIP 详解

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2026年7月7日
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摘要:Ethereum 的 Fusaka 升级于 2025 年 12 月 3 日激活,引入了 PeerDAS (EIP-7594),这是一种采样协议,允许节点在不完全下载的情况下验证 blob 数据。这是自 Dencun 以来最大的一次数据可用性变更。

Fusaka 捆绑了大约十几个 EIP,将默认的 Layer 1 gas 限制提高到 6000 万,并增加了仅 Blob 参数硬分叉,在 2026 年 1 月之前将每个区块的 blob 最大值从 9 提升到 21。EOF 在发布前被削减以保护时间表,使得 PeerDAS 成为毫无争议的主打功能。

Fusaka 现已上线,争论的焦点已经从它会做什么转变为它保持得有多好。在 Pectra 之后七个月激活,这标志着 Ethereum 2025 年的第二次硬分叉,也是自该网络转向 PoS 以来重大升级之间最快的周转速度。

这次发布证实了节奏的变化。核心开发人员用更紧凑、更频繁的分叉取代了旧的年度节奏,而 Fusaka 就是概念验证。以下是实际发布的内容、网络的反应,以及它对 ETH 深入 2026 年所释放的信号。 👇

什么是 Ethereum Fusaka 升级?

Ethereum Fusaka 升级是一次于 2025 年 12 月 3 日在主网上线的好协调的硬分叉。按照传统,这个名字将仙后座的一颗星“Fulu”与前 Devcon 主办城市“Osaka”结合在一起,将共识层和执行层融为单一版本。

与之前的 Pectra 升级不同,Fusaka 侧重于可扩展性,而不是面向用户的功功能。其旗舰级变更 PeerDAS (EIP-7594) 重构了节点确认 Layer 2 blob 数据存在的方式,允许它们对片段进行采样,而不是存储每一个字节。这为完全 Danksharding 奠定了基础。

该分叉捆绑了大约十二个 Ethereum 改进提案,大多继承自早期的范围界定轮次,重点是强化 Ethereum Virtual Machine 和数据层。它们共同使 Ethereum 能够为更快的 rollup 和数据密集型应用提供服务,而不会将节点要求推高至消费级硬件之外。

什么是 Ethereum Fusaka 升级

Fusaka 带来的关键优势

Fusaka 优先考虑网络健康和可预测的扩容,而不是头条新闻式的功能,这反映了塑造其最终范围的谨慎态度。这些变更重塑了 Ethereum 处理更重数据负载的方式以及验证者跨网络协调区块生产的方式。

Fusaka 引入的核心优势包括:

  • Blob 采样 (PeerDAS):将共识节点上的带宽和存储压力减少约 85%,允许验证者从部分样本而不是完整下载中验证 blob 可用性。
  • 更高的 blob 吞吐量:通过分阶段分叉,将每个区块的 blob 最大值从 9 提高到 21 左右,急剧扩大了 Layer 2 容量并随着时间的推移降低了 rollup 发布成本。
  • 更大的 L1 gas 限制:通过 EIP-7935 将默认区块 gas 限制提升至 6000 万,为基础层提供大约 20-30% 的额外空间用于交易和复杂的智能合约执行。
  • 灵活的 blob 扩容 (EIP-7892):添加了仅 Blob 参数硬分叉,这是一种轻量级升级,可在开发人员想要更多容量时调整 blob 设置,而无需每次都进行完整的硬分叉。
  • 可预测的区块提议者 (EIP-7917):启用了确定性的提议者前瞻,因此验证者可以更早地了解谁来提议接下来的区块,从而有助于预确认和共识稳定性。
  • 原生 Passkey 签名 (EIP-7951):添加了 secp256r1 预编译,通过 WebAuthn、FIDO2 和硬件安全模块解锁设备原生签名,从而实现更顺畅的 wallet 入驻。
Fusaka 带来的关键优势

Fusaka PeerDAS 与 EOF 决定的解释

有两个核心要素决定了 Fusaka 的范围:一是作为核心特性的 PeerDAS,最终成功纳入本次发布;二是 EOF,开发者最终将其砍掉了。理解这两点就能解释为什么最终的升级比早期路线图所显示的更加精简。

什么是 Fusaka 中的 PeerDAS?

PeerDAS(Peer 数据可用性采样)允许共识层节点通过检查随机小片段来确认大型 blob 交易,而无需下载整个 blob。数据被拆分为 128 个列分布在整个网络中,因此每个节点仅存储一小部分,同时共同保证可用性。

这一设计切断了 blob 吞吐量与验证者硬件成本之间的联系,让 Ethereum 能够在不要求企业级机器的情况下扩展数据容量。由于 PeerDAS 是满足未来 rollup 和 data availability 需求的前提(正如我们的 EIP-4844 解析中所述),开发者将所有有可能延迟 PeerDAS 的特性都进行了降级处理。

什么是 Fusaka 中的 PeerDAS

为什么从 Fusaka 中删除了 EOF

EVM 对象格式 (EOF) 旨在通过在代码、数据和元数据之间划清界限来重构智能合约,从而取代当前的非结构化字节码。该计划将大约十几项协调的 EIP 捆绑在一起,这是自 EVM 诞生以来对其进行的首次深度大修。

在 2025 年 4 月的一次核心开发者全员会议后,核心开发者移除了 EOF,理由是存在未解的复杂性、时间表风险以及缺乏广泛共识。协议负责人 Tim Beiko 将此次削减定性为对 PeerDAS 的保护,这使得 EOF 的支持者只能为后续的分叉争取机会,而不是强行推行。

为什么从 Fusaka 中删除了 EOF

Ethereum Fusaka 发布时间表

在 2025 年 10 月顺利通过三个公共 testnet 后,Fusaka 按计划抵达主网。随后,该版本的推出通过两次纯参数分叉进行,以有度、分步的方式扩展了 blob 容量,而不是一次性完成,鉴于这种采样技术的全新性,这是一个刻意谨慎的方法。

Fusaka 的推出经历了以下几个关键里程碑:

  • Holesky testnet:于 2025 年 10 月 1 日激活,测试了基准变动,包括 gas 限制的提高以及新规则下的验证者性能。
  • Sepolia testnet:于 2025 年 10 月 14 日激活,重点关注 PeerDAS 行为并在各客户端实现中模拟了更高的 gas 限制。
  • Hoodi testnet:于 2025 年 10 月 28 日激活,这是在开发者确认主网就绪之前的最后一次无许可验证者彩排。
  • 主网激活:于 2025 年 12 月 3 日在 epoch 411392 上线,在所有主流客户端中在大约 15 分钟内顺利完成最终确定。
  • BPO1 分叉:于 2025 年 12 月 9 日激活,将每个区块的 blob 目标提升至 10 个,最大值提升至 15 个。
  • BPO2 分叉:于 2026 年 1 月 7 日激活,将目标提升至 14 个,最大值提升至 21 个,完成了 Fusaka 的参数调整。
Ethereum Fusaka 发布时间表

Ethereum Fusaka EIP 列表

Fusaka 的最终 EIP 集合目标涵盖三个方面:扩展 Layer 2 数据容量、提高 Layer 1 执行效率,以及改善开发者和验证者体验。根据 Ethereum Foundation 的主网公告和 Forkcast 追踪,这些是塑造了本次发布的提案。

按角色划分,最重要的 Fusaka EIP 包括:

  • EIP-7594引入了 PeerDAS,即允许共识节点在无需完整下载的情况下验证 blob 可用性的采样协议,这是整个升级的核心。
  • EIP-7892:启用了 Blob 参数专属分叉(Blob Parameter Only forks),允许对 blob 目标和最大值进行轻量级调整,而无需进行全面的协调硬分叉。
  • EIP-7935:将默认区块 gas 限制设定为 6000 万,在各个客户端中标准化了一个验证者甚至在激活前就已经开始采用的值。
  • EIP-7825:将每笔交易的 gas 上限设定在大约 1670 万(2²⁴),这是一项防范 DDoS 攻击的加固措施,同时也为 parallel execution 奠定了基础。
  • EIP-7918:按执行成本对 blob 基础费用设定了上限,防止 blob 价格跌至 1 wei,从而保留了有意义的费用信号。
  • EIP-7951:新增了 secp256r1 预编译,使通行密钥(passkey)风格和硬件支持的签名能够在链上以低成本进行验证。
  • EIP-7917:实现了确定性的提议者前瞻(proposer lookahead),让 Rollup 和应用程序能够预测即将到来的区块提议者,以实现更好的排序。
  • EIP-7939:新增了 CLZ(计算前导零)操作码,为开发者提供用于位级数学和密码学辅助的低成本原生指令。

几个较小的提案使该升级包更加完善,包括 ModExp 重新定价对(EIP-7823 和 EIP-7883)、RLP 区块大小上限(EIP-7934)以及网络协议改进(EIP-7642)。随着区块容量的增长,这些改进主要收紧了 gas 经济学和传播效率。

Ethereum Fusaka EIP 列表

网络在上线后的反应

Fusaka 的真正考验在激活后到来,当时实时的 blob 使用情况和费用数据取代了预测。早期信号大体符合开发者预期,尽管在随后的几周里,一些结果让密切关注 Ethereum gas price 和 blob 市场的观察人士感到意外。

两次 BPO 分叉在大约一个月内使最大 blob 容量增加了两倍,为 Rollup 发布批次提供了大得多的空间。主流网络上的 Layer 2 费用对于典型交易来说仍然远低于一分钱,随着容量继续向长期 128 个 blob 的目标扩容,分析师指出费用将会有进一步降低

一个与直觉相反的结果脱颖而出。EIP-7918 的 blob 费用下限导致 blob 基础费用从以前接近零的水平急剧飙升,因为数据发布不再实际上是免费的。L2 成本无论如何都保持在较低水平,因为费用下限主要恢复了有效价格信号,而不是让 Rollup 的 blob 空间变得真正昂贵。

网络在上线后的反应

Fusaka 与 ETH:上线以来的价格表现

Fusaka 在一波短暂的买盘中激活,上线当天 ETH 接近 3,200 美元,由于该分叉在美联储降息乐观情绪和交易所储备处于多年低点的背景下最终完成,涨幅约为 4%。这种强势仅维持到 1% 左右的 1 月初,当时 ETH 仍徘徊在 3,000 美元以上,随后更广泛的市场条件接管了走势。

随后跌幅加深。随着经济衰退担忧、联合创始人 Vitalik Buterin 出售 ETH 以及持续的 spot-ETF 资金流出交织在一起,ETH 在 2026 年 2 月跌破 1,800 美元。3 月份向 2,350 美元和 4 月份向 2,100 美元的春季反弹均遭抛售,6 月份的风险规避行情将价格推至 1,570 美元附近。

累积的情况令人清醒。ETH 在 7 月初交易价格约为 1,774 美元,自上线以来下跌约 45%,并记录了有史以来前三个连续的季度收阴 K 线。Fusaka 清除了主要的的技术阻碍,但在随后的七个月里,价格却朝相反的方向移动。

这种脱节抓住了悬在 ETH 头上的价值捕获问题。当需求保持疲软时,更便宜、更充裕的区块空间并不会自动提升基础层费用销毁或 staking 收益,因此 Fusaka 改善的是网络的质量,而不是其价格。这些都不是财务建议,因此在配置资金前请自行做好研究。

Fusaka 与 ETH 上线以来的价格表现

Fusaka 接下来部署了什么

Fusaka 绝不是一个终点。通过交付 PeerDAS 和 BPO 机制,它为核心开发者提供了一种可重复的方式来扩展数据容量,并为随后的更具雄心的执行层工作奠定了基础。Fusaka 之后的路线图已经初具规模。

紧随其后的升级是 Glamsterdam,目标是在 2026 年下半年推出,该升级通过强化的提议者-构建者分离(proposer-builder separation)和并行执行(parallel execution),将重心转向 Layer 1 本身的扩容。除了分叉时间表之外,Vitalik Buterin 还发布了一份涵盖量子安全性、隐私以及通过 2029 年实现长期可扩展性的“精简 Ethereum(Lean Ethereum)”路线图。

进一步的 BPO 分叉旨在到 2026 年中期将每个区块的 blob 数量推向 48 个,延续 Fusaka 开启的渐进式扩容。每一步都在前一步的基础上复合,使 Ethereum 稳步迈向其以 Rollup 为中心的路线图长期承诺的吞吐量。

Fusaka 接下来部署了什么

最后总结

Fusaka 兑现了其核心承诺:它在不妥协节点运营者所依赖的去中心化的前提下,扩展了 Ethereum 的数据层。PeerDAS 顺利交付,blob 容量在几周内增加了三倍,网络以极小的干扰吸收了这些变化。

更艰难的问题是它会带来什么结果。Fusaka 为 Ethereum 提供了迎接下一波用户的基础设施,但仅凭基础设施并不能保证活动、费用或价格随之而来。随着 Glamsterdam 和更广泛的 2026 年路线图的展开,网络将技术能力转化为持久价值的能力仍然是值得关注的故事。

常见问题解答

Fusaka 是否直接降低了 Ethereum mainnet 的 gas 费用?

并非直接降低。Fusaka 的 gas 上限提升增加了基础层容量,但 L1 费用仍然取决于需求。最明显的节省出现在 Layer 2 Rollup 上,扩大的 blob 吞吐量大幅降低了数据发布成本。

ETH 持有者需要为 Fusaka 采取任何行动吗?

普通持有者无需采取任何行动。钱包和应用程序会自动更新。只有节点运营者和验证者需要在激活前升级共识客户端和执行客户端,以保持与网络同步。

Fusaka 如何影响在家运行验证者的独立质押者?

PeerDAS 显著降低了 blob 带宽和存储需求,因此家庭 staker 可以在普通硬件上继续参与。即使在 blob 数量较多的情况下,预计带宽仍将保持在典型家庭宽带的能力范围内,从而维护了去中心化。

在从 Fusaka 中剔除后,EOF 还会登陆 Ethereum 吗?

有可能。开发者移除 EOF 是为了保护 Fusaka 的时间表,而不是永久放弃它。其支持者可以将其提议用于未来的分叉,不过围绕 EVM 发展方向(包括 RISC-V 研究)的持续争论使其现状仍未确定。

Ethereum Fusaka 升级与 EIP 详解