以太坊路线图:正在构建的内容及其重要性
以太坊并非一个已完成的产品,而是一个处于积极开发中的平台。它由全球的研究人员和开发者社区共同塑造,旨在打造一个更具可扩展性、更安全且对每位构建者更有用的网络。以太坊路线图是该工作的公开记录,是一份动态文档,展示了已上线的功能、开发中的项目以及仍在研究中的领域。
本文将逐一介绍主要的升级内容,用通俗的语言解释其作用,并区分已确认的变更与长期提案。路线图上的时间表仅为目标,而非承诺。以太坊的开发过程是迭代式的,随着新研究的出现,范围和顺序可能会发生变化。
为什么以太坊需要路线图?
以太坊的核心优势在于其适应能力。路线图的 existence 是因为没有任何区块链版本在发布时是完美的。现实世界的使用会揭示摩擦、安全挑战和扩展需求,而这些只有在大规模应用时才会显现。以太坊路线图是全球开发者社区多年协作研究的结果,并受到应用开发者、质押者和终端用户所反映的实际痛点的指导。
想法通常始于 ethresear.ch 或 Ethereum Magicians 等平台上的论坛讨论,随后被正式化为以太坊改进提案(EIP)。任何人都可以参与这一过程,该过程完全公开。当 EIP 成熟并在核心开发者和社区中达成共识时,它们会被打包成协调的网络升级。
已在生产环境中部署的升级
巴黎(合并/The Merge),2022年9月15日
这是以太坊历史上最重要的事件。合并通过将信标链与以太坊主网集成,用能源密集型的工作量证明(PoW)挖矿替换为权益证明(PoS)共识机制。能源消耗降低了约 99.95%。挖矿被永久消除,验证者取代了矿工成为网络的 validators。
上海-坎伦(Shapella),2023年4月12日
首次启用质押提取功能,允许验证者访问其质押的 ETH 及累积奖励。EIP-4895 引入了用于处理提取的安全系统级操作,而 EIP-3651 降低了某些智能合约交互的气体成本。
丹卡恩(Dencun),2024年3月13日
通过 EIP-4844 引入了原型 danksharding,添加了 Blob 交易,大幅降低了以太坊上 Rollup 数据存储的成本。这是以太坊长期扩展策略的第一步,使用户使用 Layer 2 的交易成本显著降低。Dencun 还添加了瞬态存储操作码,并向智能合约暴露了共识层信息。
Pectra,2025年5月7日
带来了有意义的面向用户的改进。Pectra 为普通以太坊账户引入了智能合约钱包功能,支持交易批量处理、费用赞助和更好的账户恢复。验证者的最大有效余额从 32 ETH 增加到 2,048 ETH,减少了验证者碎片化。Blob 吞吐量增加到每区块目标 6 个(最多 9 个),进一步降低了 Rollup 成本。
Fusaka,2025年12月3日
引入了 PeerDAS(点对点数据可用性采样),使 Rollup 的数据可用性更高效,同时没有提高节点运营商的硬件要求。Fusaka 还添加了仅 Blob 参数(BPO)分叉——一种允许在主升级之间增加 Blob 数量的机制,从而更快地响应 Layer 2 的扩展需求。默认气体限制提高到 60M,增加了 L1 的执行容量。
未来规划中的升级
Glamsterdam,2026年第四季度:L1 扩展与构建者分离
Glamsterdam 目前正在开发中,目标时间为 2026 年第四季度。它专注于两个相互关联的问题:使以太坊基础层能够处理更多的交易负载,以及重构块构建和提议的方式。
- 内嵌提议者-构建者分离(ePBS):目前,验证者通常依赖外部软件(MEV-Boost 和第三方中继器)将块组装外包给专门的构建者。这虽然有效,但引入了信任假设和中心化风险。Glamsterdam 提议将此分离原生地内嵌到以太坊协议中,使验证者无需信任外部基础设施即可安全地将块组装外包给构建者。这也允许验证者处理更多数据,直接贡献于 L1 的扩展。
- 块级访问列表:目前,以太坊中的访问列表指定单个事务将触及的状态。Glamsterdam 将在块级别引入强制性的访问列表,预先映射整个块的所有状态依赖关系。这实现了并行事务执行和并行磁盘读取,直接提高了吞吐量。它还降低了状态密集型应用程序的气体成本,并使气体定价更加可预测,这对用户和编写复杂智能合约的开发者都有利。
Glamsterdam 的范围尚未最终确定,在升级部署前可能会包含额外的 EIPs。跟踪完整范围的开发者可以监控相关更新页面。
Hegotá,2027年:抗审查性与原生账户抽象
Hegotá 是 Glamsterdam 之后的升级,目标时间为 2027 年。它解决了以太坊研究中长期优先的两个领域:使网络更难被审查,以及在协议层面使钱包更加用户友好。范围明确注明为非最终确定。
- 分叉选择强制包含列表(FOCIL):以太坊当前设计中的一个风险是,单个块构建者在理论上可以将特定交易排除在块之外,从而有效地审查用户。FOCIL 通过让验证者委员会要求将有效交易包含在块中来解决这一问题。单个构建者无法覆盖此委员会的决定。这将抗审查性与块的构建者解耦,同时也消除了限制 L1 扩展的设计约束。对于 Layer 2 用户来说,L1 更强的抗审查性缩短了乐观 Rollup 退出窗口的信任假设。
- Frame 交易:此 EIP 添加了一种新的交易类型,其中账户本身定义交易的有效性,而不是依赖以太坊单一的固定签名方案。在实际应用中,这使得社交恢复、支出限额和赞助气体成本成为以太坊协议的原生功能,而不是构建在智能合约钱包中的复杂附加组件。重要的是,Frame 交易还为账户提供了向抗量子签名方案过渡的可信路径,这是一种面向未来的机制,随着量子计算的成熟变得尤为重要。
以太坊路线图上的长期技术研究
- 抗量子安全性:能够破解当前椭圆曲线密码学的量子计算机尚未达到所需的规模,但以太坊研究人员并未等待威胁显现才做准备。研究重点是在这些算法成为实际风险之前,用抗量子替代方案替换易受攻击的加密算法。
- 单槽最终性(Single-slot finality):目前,以太坊需要大约 12–15 分钟才能使块达到最终性。单槽最终性将使块能够在同一个槽位中被提议并最终确定,大约只需 12 秒。这将改善需要等待最终性的用户体验,并使链更难受到攻击。
- zkEVM:零知识证明技术可能允许验证者在无需重新执行每个事务的情况下验证以太坊块。如果验证者可以验证正确执行的证明而不是重新运行它,那么在不提高节点运营商硬件要求的情况下,气体限制可以大幅提高,这是一条有意义的 L1 扩展路径。
- 无状态(Statelessness):今天运行以太坊全节点需要存储数百 GB 的状态数据。无状态客户端将允许节点在不存储完整历史的情况下验证新块,大幅降低参与成本,并使网络更加去中心化。
- 账户抽象:更广泛的账户抽象研究超越了 Hegotá 的 Frame 交易。长期目标是将智能合约钱包作为以太坊协议的一等公民,原生支持可编程的安全性、恢复和气体支付机制,而无需中间件。
- Danksharding:Dencun 中引入的 Blob 扩展方法的完整版本。完整的 Danksharding 将大幅增加每区块的 Blob 容量,使以太坊上的 L2 数据存储更加便宜,并支持 Layer 2 生态系统中显著更高的交易量。
分片(Sharding)怎么了?
分片最初是以太坊的主要扩展策略,其想法是将区块链拆分,以便不同的验证者子集只处理总数据的一部分。它已从路线图中移除。
原因是 Layer 2 Rollups 的发展速度超出预期,并且已经提供了显著的扩展能力。原型 Danksharding(Dencun)使 Rollups 能够访问廉价临时数据存储。完整的 Danksharding 将进一步延伸这一点。Layer 2 Rollups 和 Blob 数据的这种组合取代了分片链,成为在不分割验证者职责复杂性的情况下扩展以太坊的实用路径。
以太坊路线图会改变吗?
是的,而且是故意设计的。ethereum.org 将以太坊路线图描述为“改善以太坊的一系列意图”,而不是固定的时间表。新的研究、安全发现以及外部条件的变化(如量子计算的进步)可能会改变优先级。一些列为长期研究的项目可能会加速;其他项目可能会被更好的方法所取代。
这种灵活性是一种设计选择,而非弱点。一个能够适应新信息的网络比一个锁定在多年前制定的固定计划上的网络更有可能保持竞争力和安全性。
结语
以太坊的路线图是区块链生态系统中最透明的开发计划之一。每次升级都在公开讨论,每个 EIP 都开放社区输入,官方路线图页面清晰地区分了生产中、开发中和研究中的内容。
2026 年第四季度的 Glamsterdam 和 2027 年的 Hegotá 代表了下一个具体的里程碑,将 L1 扩展、抗审查性和原生账户抽象带入协议。此后,关于抗量子安全性、单槽最终性、zkEVM 和无状态的长期研究轨道反映了以太坊持续发展的雄心规模。对于任何特定升级的最当前和准确状态,ethereum.org/roadmap 上的官方以太坊路线图是权威来源。

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