以太坊即将迎来代号为 Fusaka 的重大战术升级(硬分叉),其目标是增强 Rollups(第二层扩展解决方案)在数据可用性和网络性能方面的表现,而 Holesky 测试网将在完成 Fusaka 升级后不久正式关闭,这意味着验证人测试环境将从 Holesky 平稳迁移到 Hoodi 测试网,同时开发者和用户需要调整使用测试网的方式,以适应新的基础设施安排。
Fusaka 分叉融合了 11 项以太坊改进建议(EIPs),核心目标是通过更高效的数据可用性机制帮助 Rollups 更快速地处理交易。此前,由于 Rollups 节点需要处理大量 blob 数据(大规模数据块),往往导致交易延迟和费用上涨。Fusaka 改善了这一机制,让验证人可以只采样所需的 blob 而非完整下载,从而提高处理效率并减少节点负担。
此外,一些 EIP 改变了 gas 限制和费用计算方式,进一步降低 Rollup 操作成本并有助于提升网络去中心化水平。这些改动优化了 Layer-2 生态中的用户体验,使交易更快速、验证更高效,同时降低节点运行门槛,增强网络的韧性与扩展性。主网预计在 2025 年 11 月实现 Fusaka 分叉,而在此之前,相关变动需通过测试网验证,以保障上线后的稳定性与安全性。
Holesky 测试网自 2023 年 9 月启动以来,一直是以太坊验证质押和节点运行等协议升级的重要环境,例如 Dencun 和 Pectra 改进。该测试网曾承载大量验证人,模拟真实环境验证网络升级效果。
然而到了 2025 年初,Holesky 出现了“离线泄漏”(inactivity leaks)问题,导致大量验证人离线和退出请求积压,形成了长时间的退出队列。这让生命周期测试效率降低,阻碍了快速迭代,而这种状况让开发团队对其持续使用产生担忧。因此,以太坊基金会决定在 Fusaka 完成后两周内正式关闭 Holesky,以避免继续维护效率不高的环境。
为解决 Holesky 的问题,以太坊基金会在 2025 年 3 月推出 Hoodi 测试网,作为一个去除历史负载的新平台,专门用于验证人和质押基础设施测试。Hoodi 设计上避免了退出队列堵塞,支持 Pectra 和 Fusaka 升级。这让验证人可以在一个更健全的环境中运行节点、模拟退出与入池,并观察协议变更的影响。
同时,基金会也建议开发者将智能合约和 dApp 测试迁移至 Sepolia 测试网,以分离功能性与协议级测试。Ephemery 测试网继续提供短周期(28 天)的验证生命周期测试,适合临时需求。多网并行的布局为开发者提供更多选择,以灵活应对不同类型的测试需求。
用户和开发者需要留意的是,Fusaka 完成后两周内 Holesky 将全面停止支持,这段窗口期就是最终迁移阶段。用户运营验证人的机构或个人需要将设备和配置同步迁入 Hoodi,以持续对 Fusaka 和未来升级进行测试。开发智能合约的团队应及时转向 Sepolia 进行前端逻辑和合约行为验证,避免在 Holesky 上继续测试。
Ephemery 测试网也可用于快速验证。整个过程显示出以太坊对测试网规划的模块化与专业化,这将促进操作效率。迁移过程虽然需要适应,但也意味着未来测试效率将提升,风险空间减少,更符合开发节奏。
Fusaka 是以太坊扩展路线图中的一环,其后的升级被称为 Glamsterdam,预计将在 2026 年实施。
Glamsterdam 的核心议题包括将区块时间从 12 秒缩短到 6 秒,引入提议者—构建者分离(Proposer-Builder Separation),以及采用 Verkle 树技术来提升存储和证明效率。这些改动将进一步增强网络吞吐能力、减轻节点负担并推进零知识技术的应用。基于 Hoodi 这样的测试基础,将为这些升级提供稳定的试验载体。用户和开发者若能适应测试网生态的更新,将更容易参与下一轮协议验证,推动以太坊生态向更友好、可扩展的方向演进。
Fusaka 分叉代表了以太坊在提升 Rollup 效率、降低网络负担、增强扩展性方面的重要进展,而 Holesky 的关闭与 Hoodi 的上位体现了测试基础设施的更新。这一系列调整将改进未来升级的可靠性和用户体验,对网络健康发展形成推动。
但用户仍需注意潜在风险,比如切换测试网和迁移配置过程中可能出现识别不及时、节点同步延迟或工具兼容问题;Fusaka 包含的多项协议变更可能带来意想不到的网络反应或漏洞;未来如 Glamsterdam 升级在测试阶段也需要观察稳定性。建议用户在迁移至 Hoodi 时保留充分验证周期,避免仓促部署,继续关注基金会发布的技术文档和社区渠道,以保障操作安全并参与反馈,助力协议进一步成熟和落地。
关键词标签:以太坊Fusaka分叉,Proto-Danksharding,Holesky测试网,EOF改进,Layer 2
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