Ethereum Fusaka 升级和 EIPs 解析

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7月7日,2026
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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),这是一种允许节点无需完整下载即可验证blob数据的采样协议。这标志着自Dencun以来最大的数据可用性变更。

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参数分叉,到2026年1月将每区块blob最大值从9个提升到21个。为了保护时间表,EOF在上线前被取消,使得PeerDAS成为明确的主要亮点。

Fusaka现已上线,争论的焦点已从其将实现什么转向其表现如何。在Pectra之后七个月激活,它标志着Ethereum在2025年的第二次硬分叉,也是自网络转向权益证明以来,两次重大升级之间周转时间最短的一次。

此次发布证实了节奏的变化。核心开发者用更紧凑、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、网络如何响应以及它对ETH在2026年深入发展意味着什么。👇

Ethereum Fusaka升级是什么?

此次Ethereum Fusaka升级是一次协调的硬分叉,于2025年12月3日在mainnet上线。按照传统,该名称将仙后座中的一颗恒星“Fulu”与前Devcon主办城市“大阪”融合,将共识层和执行层整合到一个版本中。

Fusaka侧重于可扩展性而非面向用户的功能,这与之前的Pectra升级不同。其标志性变化PeerDAS (EIP-7594) 重新设计了节点确认Layer 2 blob数据存在的方式,允许它们采样片段而不是存储每个字节。这为完整的Danksharding奠定了基础。

此次分叉捆绑了大约十二项Ethereum改进提案,其中大部分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能够支持更快的rollups和数据密集型应用,而不会将节点要求推高到超出消费级硬件的范围。

Ethereum Fusaka升级是什么

Fusaka带来的主要优势

Fusaka优先考虑网络健康和可预测的扩展,而非主要功能,这反映了其最终范围形成过程中的谨慎态度。这些变化重塑了Ethereum处理更重数据负载的方式,以及验证者如何在网络中协调区块生产。

Fusaka引入的核心优势包括:

  • Blob采样 (PeerDAS): 将共识节点的带宽和存储压力削减约85%,允许验证者通过部分样本而非完整下载来验证blob可用性。
  • 更高的blob吞吐量: 通过分阶段分叉将每区块blob最大值从9个提高到21个,显著扩展了Layer 2容量,并随着时间推移降低了rollup发布成本。
  • 更大的L1 gas限制: 通过EIP-7935将默认区块gas限制提高到6000万,为基础层提供了大约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扩展 (EIP-7892): 增加了仅Blob参数分叉,这是一种轻量级升级,可以在开发者每次需要更多容量时调整blob设置,而无需进行完整的硬分叉。
  • 可预测的提议者 (EIP-7917): 实现了确定性提议者预知,因此验证者可以更早地知道谁将提议即将到来的区块,这有助于预确认和共识稳定性。
  • 原生通行密钥签名 (EIP-7951): 增加了secp256r1预编译,通过WebAuthn、FIDO2和硬件安全模块解锁设备原生签名,实现更顺畅的wallet入驻。
Fusaka带来的主要优势

Fusaka PeerDAS和EOF决策解释

两个组件定义了Fusaka的范围:PeerDAS作为核心功能被纳入发布版本,而EOF则最终被开发者取消。理解这两点可以解释为什么最终的升级看起来比早期路线图所暗示的要精简。

Fusaka 中的 PeerDAS 是什么?

PeerDAS (Peer Data Availability Sampling)允许共识层节点通过检查小的随机切片来确认大型blob交易,而不是完整下载每个blob。数据被分成128列分布在网络中,因此每个节点只存储一小部分,同时共同保证可用性。

这种设计切断了blob吞吐量与验证者硬件成本之间的联系,使Ethereum能够在不要求企业级机器的情况下扩展数据容量。开发者降低了所有可能延迟PeerDAS的功能的优先级,因为它是满足未来rollup和data availability需求的先决条件,正如我们在EIP-4844解释器中所述。

Fusaka 中的 PeerDAS 是什么?

EOF 为何从 Fusaka 中移除?

EVM 对象格式 (EOF) 旨在通过在代码、数据和元数据之间划定清晰界限来重构智能合约,以取代当前非结构化的字节码。该计划将大约十几个协调的 EIP 捆绑在一起,作为 EVM 自诞生以来的首次深度大修。

核心开发者在 2025 年 4 月的一次所有核心开发者会议后,将 EOF 从 Fusaka 中移除,理由是存在未解决的复杂性、时间线风险以及缺乏初步共识。协议负责人 Tim Beiko 将此次移除视为保护 PeerDAS,让 EOF 的支持者为后续分叉提出他们的论据,而不是强行推行。

EOF 为何从 Fusaka 中移除?

Ethereum Fusaka 发布时间表

Fusaka 在 2025 年 10 月通过了三个公共 testnet 后,按计划达到了 mainnet。随后,发布通过两次仅参数分叉继续进行,这些分叉以分阶段而非一次性的方式扩展了 blob 容量,考虑到采样技术的新颖性,这是一种刻意谨慎的方法。

Fusaka 的发布历经以下关键里程碑:

  • Holesky testnet: 于 2025 年 10 月 1 日激活,测试了包括 gas 限制增加和新规则下验证者性能在内的基线变更。
  • Sepolia testnet: 于 2025 年 10 月 14 日激活,重点关注 PeerDAS 行为并模拟了不同客户端实现中的更高 gas 限制。
  • Hoodi testnet: 于 2025 年 10 月 28 日激活,这是开发者确认 mainnet 就绪前的最终无需许可验证者演练。
  • mainnet 激活: 于 2025 年 12 月 3 日在 epoch 411392 上线,在大约十五分钟内所有主要客户端均顺利完成。
  • BPO1 分叉: 于 2025 年 12 月 9 日激活,将每个区块的 blob 目标提高到 10,最大值提高到 15。
  • BPO2 分叉: 于 2026 年 1 月 7 日激活,将目标提高到 14,最大值提高到 21,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 集旨在实现三个目标: 扩展 Layer 2 数据容量、提高 Layer 1 执行效率以及优化开发者和验证者体验。根据 Ethereum 基金会的 mainnet 公告 和 Forkcast 跟踪,这些是塑造此次发布的提案。

Fusaka 最重要的 EIP 按作用分类包括:

  • EIP-7594: 引入了 PeerDAS,这是一种采样协议,允许共识节点在无需完整下载的情况下验证 blob 可用性,是整个升级的核心。
  • EIP-7892: 启用了仅 Blob 参数分叉,允许对 blob 目标和最大值进行轻量级调整,而无需完整的协调硬分叉。
  • EIP-7935: 将默认区块 gas 限制设置为 6000 万,在客户端之间标准化了一个值,验证者甚至在激活之前就已经开始采用。
  • EIP-7825: 将每笔交易的 gas 上限设为大约 1670 万 (2²⁴),这是一项 DoS 强化措施,也为 parallel execution 奠定了基础。
  • EIP-7918: 根据执行成本限制了 blob 基础费用,阻止了 blob 价格跌至 1 wei,并保留了有意义的费用信号。
  • EIP-7951: 添加了 secp256r1 预编译,使得密钥式和硬件支持的签名可以在 on-chain 上廉价验证。
  • EIP-7917: 实现了确定性提议者预判,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: 添加了 CLZ(计算前导零)操作码,为开发者提供了用于位级数学运算和加密辅助功能的廉价原生指令。

几项较小的提案完善了整个方案,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,这些提案主要收紧了 gas 经济性并提高了传播效率。

Ethereum Fusaka EIP 列表

发布后网络如何响应

Fusaka的真正考验在激活后到来,当时实时blob使用和费用数据取代了预测。早期信号与开发者的预期基本一致,尽管在随后的几周里,一些结果令关注Ethereum gas价格和blob市场的观察者感到惊讶。

两次BPO分叉在大约一个月内将最大blob容量增加了两倍,为rollup提供了更多的空间来发布批次。主要网络上的Layer 2费用对于典型交易而言远低于一美分,分析师指出,随着容量继续向长期128个blob的目标扩展,费用将进一步降低

一个反直觉的结果引人注目。EIP-7918的blob费用下限导致blob基础费用从之前的接近零的水平急剧飙升,因为数据发布不再是免费的。无论如何,L2成本仍然很低,因为费用下限主要是恢复了一个有效的价格信号,而不是真正使blobspace对rollup来说变得昂贵。

发布后网络如何响应

Fusaka与ETH: 推出以来的价格表现

Fusaka激活后迎来短暂上涨,推出当天ETH接近3200美元,在美联储降息乐观情绪和交易所储备多年低点之际,分叉最终完成,上涨约4%。这种强势仅持续到1月初,当时ETH仍徘徊在3000美元上方,之后受更广泛的市场条件影响。

随后跌势加剧。随着对经济衰退的担忧、联合创始人Vitalik Buterin出售ETH以及持续的spot-ETF资金流出汇聚,ETH在2026年2月跌破1800美元。3月和4月分别向2350美元和2100美元的春季反弹均遭遇抛售,6月的避险情绪将价格推至接近1570美元。

总体情况令人清醒。7月初ETH交易价格约为1774美元,自推出以来下跌约45%,并创下了有记录以来首次连续三个季度收跌的记录。Fusaka消除了主要的技术障碍,然而在随后的七个月里,价格却朝着相反的方向发展。

这种脱节反映了ETH面临的价值累积问题。当需求疲软时,更便宜、更充足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更多地提升了网络的质量而非价格。以上均非财务建议,请在投资前自行研究。

Fusaka与ETH推出以来的价格表现

Fusaka的后续部署

Fusaka从来不是终点。通过引入PeerDAS和BPO机制,它为核心开发者提供了一种可重复的数据容量扩展方式,并为后续更宏大的执行层工作奠定了基础。Fusaka之后的路线图已初具雏形。

紧随其后的是Glamsterdam,目标在2026年下半年推出,该升级将通过内置的提议者-构建者分离和parallel execution,转向扩展Layer 1本身。除了分叉计划之外,Vitalik Buterin发布了一份“精简Ethereum”路线图,涵盖了量子安全、隐私以及到2029年的长期可扩展性。

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,延续了Fusaka所开启的增量扩展。每一步都在前一步的基础上累积,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的后续部署

结语

Fusaka兑现了其核心承诺: 它在不损害节点运营商所依赖的去中心化的情况下扩展了Ethereum的数据层。PeerDAS顺利推出,blob容量在几周内增加了两倍,网络以最小的干扰吸收了这些变化。

更难的问题是其结果如何。Fusaka为Ethereum提供了基础设施,以吸引下一波用户,但仅有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焦点。

常见问题

Fusaka是否直接降低了Ethereum mainnet的gas费用?

不直接。Fusaka的gas限制增加提升了基础层容量,但L1费用仍取决于需求。最明显的节省体现在Layer 2 rollup上,在这些rollup上,扩展的blob吞吐量大幅降低了数据发布成本。

ETH持有者是否需要为Fusaka采取任何行动?

普通持有者无需采取任何行动。wallet和应用程序会自动更新。只有节点运营商和验证者需要在激活前升级共识和执行客户端,以与网络保持同步。

Fusaka如何影响在家运行验证者的独立staker?

PeerDAS显著降低了blob的带宽和存储需求,因此家庭staker可以继续在消费级硬件上参与。即使在更高的blob数量下,估计的带宽仍保持在典型的住宅互联网能力范围内,从而保持了去中心化。

EOF在从Fusaka中移除后,是否会最终引入Ethereum?

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。它的支持者可以在未来的分叉中提出它,尽管关于EVM方向的持续争论,包括RISC-V研究,使其状态仍未确定。

Ethereum Fusaka 升级和 EIPs 解析