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一文详细搞清楚以太坊 Pectra 升级:是里程碑还是又一个噱头?

来源:互联网 更新时间:2026-07-29 22:16

从早期的 Byzantium 和 Constantinople,到划时代的 The Merge,以太坊网络的每一次升级都承载着特定的使命。如今,即将到来的 Pectra 升级(EIP-7600)被视为这场持续演化的最新一站。它包含了 11 项以太坊改进提案(EIPs),目标直指网络效率与功能的多个维度。

在 The Merge、Shanghai-Capella(Shapella)和 Dencun 的基础上,Pectra 的使命是消除剩余的关键瓶颈,并为更长远的技术突破铺平道路。简单回顾一下,此前每次升级的意义如下:

The Merge(2022年9月)

:完成了从 PoW 到 PoS 的历史性转型,能源消耗骤降,并确立了质押作为新的共识基石。

Shanghai-Capella(2023年4月)

:也就是大家熟知的 Shapella,它首次允许质押者提取锁定的 ETH,为整个生态系统注入了流动性。

Dencun(2024年3月)

:通过引入 proto-danksharding 和 blob 交易,极大地推动了 Optimism、Arbitrum 等 L2 解决方案的发展,为可扩展性和高吞吐量奠定了基础。

而现在,以太坊正在为 Pectra 硬分叉做准备,主网预计在 5 月 7 日上线。这次升级的核心在于提升验证者效率、增强数据可用性、改善用户体验,同时为未来的创新,比如 Verkle Trees 和无状态客户端,打下地基。

测试工作其实从 2 月 24 日就开始了,当时 Pectra 被部署到 Holesky 测试网。不过,升级并未按预期完成,开发者随即开始排查问题。随后在 3 月 5 日的 Sepolia 测试网,又遇到了新的状况——一名不明攻击者利用边缘情况,导致挖出了大量空块。为了确保主网升级更平稳,以太坊核心开发者启动了一个名为 Hoodi 的新测试网,Pectra 最终在 3 月 26 日成功部署。随着测试逐步稳定,以太坊有望在 5 月初迎来主网版本。

2. Pectra 硬分叉到底是什么?它将带来哪些影响?

正如前面提到的,这次升级包含了 11 项 EIPs,每一条都以不同的方式服务于以太坊网络:

1. EIP-2537:为 BLS12-381 曲线操作增加预编译

EIP-2537 的核心思路,是专门为 BLS12-381 曲线操作添加预编译功能,让密码学操作变得更快、更具可扩展性。可以把它想象成给以太坊内置了一个“高级计算器”,智能合约可以直接调用它,而不需要自己实现复杂的数学逻辑。这项 EIP 带来的两个关键提升是:

批量验证

:允许以太坊一次性验证多个签名,而不是逐个处理。

更小的签名

:签名体积缩小,意味着能节省宝贵的区块空间,交易也更便宜、更快。

对于零知识证明和隐私增强技术来说,这一点尤其重要。

2. EIP-2935:在状态中保存历史区块哈希

把以太坊想象成一本大家共同记录的大账本,全节点会保留完整记录。但如果有些节点不存储全部历史就能参与呢?这就是“无状态客户端”的用武之地——它们不保存整个区块链状态,却能通过密码学证明完成验证和交互。

EIP-2935 提出了一种新的方式来保存和读取以太坊的历史状态。它的目标很明确:

• 将可用的历史状态快照从 256 个区块扩展到 8192 个;

• 让无状态客户端无需完整区块链历史,也能快速验证交易,只需请求一个证明即可。

这项改进的意义在于:

• 支持更多轻节点参与网络,有助于以太坊扩展;

• 为 Verkle Trees 和无状态以太坊(未来的大升级)铺路;

• 大大缩短新节点的同步时间。

3. EIP-6110:链上提供验证者存款数据

EIP-6110 的目标是简化新验证者加入 PoS 系统的流程。当前,如果有人想成为验证者,需要在执行层发送一笔存款交易,而共识层则需要通过出块者之间的投票机制来确认这些存款。这个过程不仅复杂,而且耗时(大约需 12 小时),还存在安全风险。

这个提案建议:由执行层在每个区块中直接包含一份存款操作列表。这样一来,共识层就能立刻、自动识别新存款,无需等待投票。

简单说,就是通过简化执行层和共识层之间的数据共享,让加入验证者网络变得更快、更安全。

4. EIP-7002:执行层可触发退出操作

目前,验证者必须使用验证者密钥(一个 BLS 密钥)向信标链发送退出请求,才能停止质押并提取 ETH。而提款密钥只能接收资金,无法发起退出操作。这在密钥由不同用户控制或验证密钥丢失时,会带来不小的麻烦。

EIP-7002 引入了一个新的执行层智能合约,允许质押者直接用提款密钥发起退出。这意味着,只需与该合约交互,就能完成退出操作,无需依赖验证密钥或信标链的访问权。

5. EIP-7251:提高 MAX_EFFECTIVE_BALANCE 上限

EIP-7251 将验证者的最大有效质押额度从 32 ETH 提升到了 2048 ETH。这意味着,单个验证者可以质押更多资金,而无需运行多个节点。

对小质押者来说,可以通过额外质押赚取更多奖励;对大型质押者来说,则可以集中管理,提升效率。通过减少冗余的验证者节点,该提案有助于降低网络负载,并可能加快证明速度。

6. EIP-7549:将委员会索引移出签名内容

EIP-7549 修改了验证者签名投票(即证明)的方式。目前,每个证明都包含一个“委员会索引”,用来标识验证者所属的小组。这就导致即使两个验证者投票一致,他们的证明也不一样。

这个提案建议将委员会索引移出签名部分,这样一来,相同的投票可以更容易合并,大幅减少需要处理的单个证明数量,从而提升以太坊的共识效率。

值得一提的是,EIP-7549 也是朝着“Based Rollups”方向迈出的关键一步。通过优化共识流程,以太坊可以作为一个去中心化的排序器,减少对第三方排序器的依赖,让 Based Rollups 更具可行性。

7. EIP-7623:提高 calldata 成本

在 Dencun 升级引入 blob 之前,Layer 2 网络依赖 EVM 中的 calldata 来永久存储数据,尽管这并非最高效的方式。现在虽然 blob 已成为推荐方案,但在某些情况下,使用 calldata 的成本仍然更低。

EIP-7623 提议提高 calldata 的使用成本,以此鼓励 Layer 2 解决方案全面转向使用 blob。这有助于控制区块大小,尤其是数据密集型交易,从而促进以太坊网络更高效、更稳定地发展。

8. EIP-7685:通用执行层请求接口

EIP-7685 为以太坊的执行层(EL)和共识层(CL)之间的通信引入了一个标准化系统,允许智能合约在网络内部直接触发请求。这个框架增强了验证者操作(如提款)的灵活性和效率,因为这些操作可以通过智能合约直接发起,而不必依赖当前复杂的链间消息机制。

9. EIP-7691:提高 blob 吞吐量

EIP-7691 提议增加每个以太坊区块中可包含的 blob 数量,以提升网络的可扩展性,特别是对那些依赖 L1 数据容量的 L2 解决方案。该提案带来了两项关键改变:

Blob 目标和上限

:建议将每个区块的 blob 目标值和最大值分别调整为 6 个和 9 个,从而在不压垮网络的前提下提供更高的数据吞吐量。

基础费用调整

:通过修改目标值与最大值之间的比例,优化基础费用对 blob 使用变化的响应能力,确保基础费用根据 blob 使用量做出合理反应。

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10. EIP-7702:为 EOA 设置账户代码

EIP-7702 是向账户抽象迈进的重要一步,它允许以太坊上的标准用户账户(EOA)临时执行智能合约逻辑。这种委托机制使 EOA 可以利用通常仅限智能合约钱&包的高级功能,比如将多个操作打包为一个交易、为他人支付 gas 费,以及实现细粒度的权限控制。更关键的是,用户还可以选择使用其他加密货币(如 $USDC 或 $DAI)来支付交易费用。

11. EIP-7840:在执行层配置文件中添加 blob 调度机制

此提案允许开发者和网络参与者根据需要修改 blob 的参数,从而优化网络性能和可扩展性。EIP-7840 在客户端配置文件中引入了可配置的 blob 目标和最大值,使网络调优更简单,并为 blob 交易创造了一个更可预测的费用市场。

为了更清晰地呈现 Pectra 升级的整体脉络,我们将这些 EIP 归纳为以下几个主题类别:

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3. 挑战与担忧

虽然 Pectra 升级只是以太坊基础功能优化的一小步,开发者们也在全力推进,但潜在的风险仍然存在:

上线过程的复杂性

:从测试网过渡到主网,涉及重大的技术与协调挑战。

与以太坊整体发展计划的一致性

:确保 Pectra 升级能够顺利融入以太坊更大的路线图,是一项关键挑战。由于 Pectra 为 Fusaka 等更大型的升级铺垫基础,任何失误或技术问题都可能产生连锁反应,进而延迟后续升级,拖慢以太坊长期可扩展性的实现进度。

生态系统的适应能力

:验证者、开发者和 dApp 运营者都需要更新他们的系统,以支持新协议。这不仅需要时间,也会消耗大量资源。生态系统适应的速度与效率,将在很大程度上决定此次升级的成败。

需要注意的是,用户的账户余额不会发生变化,他们当前持有的 ETH(及其他以太坊生态代币)在升级后仍可照常使用。

市场影响

:尽管此次升级旨在增强以太坊的核心功能,但短期内对 $ETH 价格的影响尚不可预测,主要取决于投资者情绪与实际采用率。

监管关注

:如果升级影响了质押的经济模型,或引发了新的中心化风险,可能会引起监管机构的注意。

4. Pectra 对以太坊网络和生态系统的潜在影响

尽管 Pectra 被认为是一个相对“小胜利”,但它将影响一切——以太坊网络、生态系统和参与者,其影响不容忽视甚至低估。更重要的是,它是未来升级(如 Fusaka)的基础。上文我们提到了 Pectra 的技术影响,现在来做一个总结:

1. 对以太坊网络和生态系统的影响:

  • 可扩展性增强

  • 用户体验改进

  • L2 解决方案通过增强数据可用性和降低成本获得支持

2. 对用户的影响:

  • 增强钱&包(账户)功能

  • 降低交易成本

  • 提高交易速度

3. 对开发人员的影响:

  • 增强层间通信

  • 开发人员可以获得增强的加密预编译和扩展的 blob 功能,从而创建更具成本效益和创新性的 dApp。

4. 对验证者的影响:

  • 提高权益灵活性

  • 简化验证者操作

  • 自动复合奖励

最后,但并非最不重要的一点是,随着 ETH 价格持续走弱,以太坊生态系统中的流动性和活动碎片化问题已成为热门话题。随着以太坊生态系统的扩展,在以太坊高昂的 gas 费用和 L2 网络快速增长的推动下,越来越多的活动正在转向 L2 区块链。这种迁移导致流动性分散在多个 L2 上,从而造成碎片化。相比之下,Solana 的统一、单片模型将流动性整合在一个网络内。换句话说,以太坊通过 L2 解决方案在扩展方面取得了重大进展,但这也以流动性和用户活动碎片化为代价。

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流动性和活动的去中心化将给网络和所有参与者带来负面影响:

  • 对用户的影响:

    流动性分散限制了对深度和流动性资产池的访问,使得交易者更难以在不对价格产生重大影响的情况下执行大额订单。

  • 对开发人员的影响:

    开发人员在构建能够跨不同链无缝交互的应用程序时面临挑战,这导致重复工作和复杂度增加。

  • 对验证者的影响:

    交易数量和费用越低,对区块空间的需求就越低。因此,当费用下降时,不仅 ETH 消耗率会下降,验证者的收入也会减少。

  • 对 $ETH 价格的影响:

    Ultrasound.money 的数据显示,预计 $ETH 消耗率已降至每年 28,000 $ETH,而供应量增长率已攀升至每年 0.76%。这使得目前的发行率约为每年 950,000 $ETH。因此,$ETH 现在实际上是一种通胀代币。

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尽管 Pectra 将为更高程度的 L2 采用和扩展铺平道路,但开发人员和研究人员仍在致力于各种项目和解决方案,以解决 L2 对以太坊网络的这种“寄生”效应。以下是一些解决方案和方法:

  • 互操作性和跨链通信:

    正在探索解决方案,以实现不同链之间的无缝通信和资产转移,解决缺乏固有互操作性的问题。

  • 聚合协议:

    这些协议旨在整合来自各种来源的流动性,为用户提供统一的 DeFi 体验。

  • 基于 Rollup 的 Rollup:

    它们是一种新型的 L2 Rollup,旨在与以太坊的基础设施深度集成。与传统 Rollup 不同,基于 Rollup 由以太坊的共识层直接管理。换句话说,Rollup 不再拥有自己独立的排序器,而是以太坊本身接管了这一角色,这也减少了对中心化参与者的依赖。

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5. Pectra 对以太坊价格的潜在影响

一般来说,技术升级会推高代币的价格,以太坊也不例外。根据 10xResearch 的数据,短期至中期内 $ETH 价格的平均和中位数变化几乎总是正值。然而,有一个问题:近年来,尤其是在 The Merge 之后,升级后的数据似乎令人失望。这可以归因于一个广为人知的现象,即“买谣言,卖新闻”。所以,没人能保证这次不会重演。

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抛开历史不谈,对于 Pectra 之后 $ETH 的走向,市场上既有乐观的看法,也有悲观的看法。我们将这些观点分为两个部分:

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综上所述,没有人能 100% 确定 ETH 价格的走向,无论是短期内还是 Pectra 之后的长期内。除了我们之前讨论的内容,还有一些不容忽视的宏观因素:

  • 更广泛的加密市场氛围;

  • 围绕 Pectra 的情绪以及市场对其的看法;

  • 以太坊的竞争对手,尤其是 Solana,将如何布局。

6. 以太坊的下一步是什么?

Pectra 不仅能立即改善以太坊,还能为网络基础设施的更深层次转型奠定基础。虽然 Pectra 引入了各种代码更新,但其更大的作用是为即将到来的 Fusaka(Fulu + Osaka)硬分叉奠定基础,这将实现 Verkle 树。

Verkle 树是一种数据结构,旨在让以太坊节点更高效地存储和访问数据。通过提供更小、更高效的数据验证证明,它们有助于减少存储需求并提高可扩展性,从而使网络整体更高效。

与 Pectra 相比,Fusaka 的升级规模更大、更复杂,将处理以太坊长期演进的很大一部分。虽然 Fusaka 的具体时间表仍在讨论中,但预计将在 2025 年或 2026 年推出,具体取决于之前升级和测试的进度。

Fusaka 可能包含的关键改进包括:

  • 对等数据可用性采样(PeerDAS):

    这是一个核心元素,旨在提高数据可用性采样,从而实现更高的可扩展性。

  • 以太坊对象格式 (EOF):

    旨在使以太坊虚拟机 (EVM) 现代化,提高安全性、开发人员工具和整体开发人员体验。

最后,回到本文标题中的问题——Pectra 到底是里程碑还是又一个噱头?答案或许只有时间能给出。说到底,这取决于它落地后的实际表现,以及整个生态系统和更广阔的市场如何看待它。

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