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从EIP-7987到L1zkEVM:以太坊L1的扩容进阶之路

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10 小时前
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文章转载来源: imToken

以太坊未来五年最重要的事是什么?

L1 的可扩展性。

本月起,Vitalik Buterin 和以太坊基金会就接连在多个核心议题上重磅发声:从 EIP-7987 提案(该提案早期被社区称为 EIP-7983,正式编号为 EIP-7987)试图为单笔交易设定上限,到 L1 zkEVM 正式迈入实验阶段,再到区块 Gas 上限提升,都表明以太坊 L1 扩容加速驶入落地快车道。

可以说,在 L2 生态取得阶段性成果之后,以太坊已经到了重新聚焦于 L1 的扩容路径——Rollup 已经足够快,但 L1,还可以更轻、更强、更统一。

本文就尝试梳理这一系列更新背后的技术脉络,简单聊一聊以太坊 L1 计划如何实现下一轮大规模拓展?

01、分分合合,从 L2 到 L1 再出发

自从 2020 年 Vitalik Buterin 发表《以 Rollup 为中心的路线图》后,Rollup 便成为以太坊可扩展性的核心策略,催生了 Arbitrum、Optimism 等一系列 L2 项目,俨然成为了「以太坊的新大陆」。

不过 Rollup 的问题也正在于此,正如《读懂 ERC-7786:以太坊生态大踏步迈入「大一统」时代?》一文所言,当下宽泛意义上的 L2 就足有上百条之多,不仅使得大量交易和价值在 L2 上日益破碎割裂,同时 L1 作为数据可用性与最终结算层的角色也日益吃重。

这就不可避免地使 L1 承受日益沉重的运行压力,譬如高 Gas 交易(如 blob 提交、zkProof 验证)显著增加了 L1 节点计算与验证负担,状态空间不断膨胀也影响节点同步效率与链上存储成本,同时以太坊区块打包时间波动加剧,亦潜藏安全与抗审查风险。

来源:L2Beat

归根结底,过去几年 L2 的发展轨迹,也是一部「造墙史」——各家 Rollup 圈地自建流动性护城河,努力将用户与资产锁定在自身生态之中,这些高墙固然催生了局部效率,但也削弱了以太坊整体作为一体化网络的流动性与统一性。

正所谓「合久必分,分久必合」,以太坊正处于从 L2 分化回归 L1 重构的大周期转折点上,某种程度上,这也是对「以 L2 为中心」的阶段性修正:

让整个网络的使用体验更像是一个统一生态,而非数十条条割裂链的拼盘,这意味着未来跨 L1/L2 的资产转移、状态共享与应用切换,应当像在单链上那样顺滑无感。

也正因此,从 Based Rollup 到 ePBS 再到 L1 zkEVM,以太坊基金会协议研究团队与开发者社群正在系统性推进一系列 L1 层级的结构性优化,试图在不牺牲安全性与去中心化前提下,让主网具备更强的执行能力、可用性与抵御外部攻击的韧性。

02、EIP-7987&zkEVM:为主网注入扩容基因

目前市场最受关注的两项核心扩容改革方案,分别是 EIP-7987 提案和 L1 zkEVM,代表了从资源调度优化到执行层重构的两个关键维度。

1.EIP-7987:限制单笔交易 Gas 上限,缓解区块资源拥堵

首先是建议将以太坊单笔交易 Gas 上限设定为 1677 万的 EIP-7987 提案,它在本月初由 Vitalik Buterin 与 Toni Wahrstätter 联合提出,核心思路就是为单笔交易设置 1677 万的最大 Gas 上限(注意,这一上限与每个区块的总 Gas Limit 并无直接关联)。

众所周知,在以太坊网络中,每一笔交易(无论是转账还是合约交互)都需要消耗一定数量的 Gas,而每个以太坊区块的 Gas Limit 容量是固定,也就是坑位有限,那就意味着如果单笔交易的 Gas 消耗过多,就很容易造成对区块交易资源的占用。

来源:Github

譬如某些高负载交易(如 zkProof 验证、大型合约部署等)常常一笔交易就消耗掉大部分区块空间,所以该提案的初衷就是尽量避免单笔高 Gas 操作(例如 zkProof 验证或大规模合约部署)挤占整个区块资源,造成节点验证拥堵,尤其影响并行执行环境和轻节点同步:

通过设置上限,强制部分超大型交易进行拆分,从而避免单一交易占用过多资源,且仅在交易执行过程中引入一项限制条件——交易在进入区块前若超出该上限,将在验证阶段被拒绝。

除此之外,不只是单笔交易的 Gas 上限,针对以太坊区块上限的调整也在进行中,7 月 21 日 Vitalik Buterin 就发推表示,「几乎恰好有 50% 的质押者投票支持将 L1 的 Gas 上限提高至 4500 万,目前 Gas 上限已经开始提升,现在为 3730 万。」

从理论上讲,区块 Gas 上限的扩容确实会直接大幅提升以太坊主网的性能,只不过过去以太坊在 L2 等路线大发展的背景下,对此一直比较克制谨慎——翻看下以太坊 Gas Limit 的扩容时就会发现,2019 年 9 月以太坊网络 Gas Limit 从 800 万增加到 1000 万后,一直到今年,6 年时间 Gas Limit 才从 800 万到 3600 万。

而今年以来,以太坊生态对 Gas Limit 的公开可讨论态度明显「激进」了很多,EIP-9698 提案甚至建议「每两年提升十倍」,到 2029 年将 Gas Limit 提高至 36 亿,是当前的百倍。

来源:Etherscan

这一连串调整,既体现了以太坊对主网扩容承压的现实考量,也为即将到来的 zkEVM 执行层升级打下计算资源基础。

2.L1 zkEVM:零知识证明为主网重构执行架构

zkEVM 一直被视为扩展以太坊的「终局」之一,核心设计思路即让以太坊主网支持 ZK 电路验证,使每个区块的执行可以生成可验证的零知识证明,从而被其他节点快速确认。

具体优势包括节点无需重演每笔交易,只需验证 zkProof,即可确认区块有效性,同时有效降低全节点负担,增强对轻节点与跨链验证器的友好性,也能提升安全边界与抗篡改能力。

目前 L1 zkEVM 的构想也正加速落地,本月 10 日以太坊基金会刚刚发布了 L1 zkEVM 实时证明标准,作为其全面采用零知识证明技术路线的首要步骤,以太坊主网逐步过渡为支持 zkEVM 验证机制的执行环境。

根据其公开披露的路线图,以太坊 L1 zkEVM 将在一年之内上线,使用 zk-proof 的简洁性来安全地扩展以太坊,并逐步将 ZK 证明机制整合入以太坊协议的各个层面,对以太坊来说,这也是其多年来相关技术储备与落地的一次集中实践检验。

这意味着以太坊主网将不再只是结算层,而是具备自验证能力的执行平台——即所谓的 「可验证的世界计算机」。

总的来看,如果 EIP-7987 是在微观调度上提升执行效率,L1 zkEVM 则是在宏观架构上实现质变,它有望带来 10 倍至 100 倍的执行性能提升,同时重构以太坊主网的「价值捕获能力」。

从仅作为结算层,到成为可验证执行引擎,L1 本身将承担更多用户、资产与流动性的连接入口,也将更有能力正面应对 Solana、Monad 等高性能新公链的竞争。

当然,除了交易处理与执行架构本身,以太坊还在更广泛的资源管理与治理机制上做出全面革新。

03、L1 扩容的其他组合拳

EIP-7987 和 zkEVM 之外,以太坊在主网层的扩容升级正从多个底层模块全面发力,逐步构建一个高性能、低门槛、强公平的链上执行环境。

譬如以太坊基金会正在推进名为 ePBS 的架构优化,计划将出块提议者(Proposer)与区块构建者(Builder)的角色彻底剥离,旨在系统性解决 MEV 抽取失衡、构建权垄断等问题,从机制上增强区块生产的公平性、抗审查性与透明度。

更重要的是,ePBS 正在与另一个关键组件 FOCIL 进行深度整合——FOCIL 的核心目标是允许轻节点无需在线维护完整状态,也能验证区块与交易执行结果,那结合 ePBS,未来以太坊的提议、构建与验证流程将形成明确的「三权分立」架构,显著提升协议灵活性。

同时这种组合也为隐私交易、轻节点、移动端钱包等场景提供更多可能性,降低参与门槛,这标志着以太坊正在逐步走向一种「模块化共识架构」,为去中心化系统带来更强的可组合性与制度弹性。

另一个被低估但极具长期价值的扩容路径,是无状态客户端(Stateless Ethereum)架构,核心思路是彻底减轻节点对「全链状态」的依赖,通过引入 witness(状态证明)机制,让节点只需下载与验证当前交易相关的数据即可,大幅降低同步与验证成本。

为此 EF 正在推进名为 bloatnet.info 的可视化工具,量化展示状态膨胀对网络带来的不均衡负担,为未来的状态清理、精简机制与状态租赁模型提供支持基础。

除此之外,此前以太坊研究团队还重点探讨了 Beam 提案,对计算、存储、调用等资源类型分别设定独立价格曲线,目标是为以太坊引入更精细的资源定价机制,致力于将以太坊从「单维度计费系统」向「多维度资源市场」转型,类似于传统云计算的资源调度体系。

04、写在最后

实事求是地说,在 Rollup 扩容成为主流、账户抽象日渐普及的今天,许多人可能将扩容的希望全部寄托在「链下执行 + 主网结算」的 L2 模型上。

但现实是,L1 的演进,从未止步,也不可替代。

L2 可以承载更多用户、释放执行空间,L1 则提供统一结算、安全锚点与资源治理基础,只有两者协同进化,才能构建一个真正可持续、高性能、全球通用的 Web3 价值网络。

未来的以太坊,只有做到 L1 与 L2 协同进化,才有可能迈向真正的大一统世界计算机。

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