
Glamsterdam 是一项重大的以太坊升级,原定于 2026 年 6 月推出,但已推迟至 2026 年第三季度。以太坊基金会确认了修订后的时间表,并表示需要在共识客户端与执行客户端之间开展更多测试与互操作性工作。
Glamsterdam 基于 2025 年 12 月 Fusaka 升级的进展;Fusaka 引入了 PeerDAS,以提升数据可用性。Fusaka 侧重于基础性优化,而 Glamsterdam 则旨在通过重构网络创建与验证区块的方式,扩展以太坊的基础层。
什么是 Glamsterdam 升级?
Glamsterdam 是一次同时覆盖执行层与共识层的升级。其命名遵循以太坊的惯例:执行层使用某个城市名(“Amsterdam”),共识层则使用某个星球名(“Gloas”),组合为 “Glamsterdam”。
本次升级围绕三大核心目标展开。首先,通过 并行化 加速处理,使网络能够同时处理多笔交易,而非逐笔处理。
其次,通过拆分区块创建与验证职责来扩展容量,从而为网络传播更大量的数据提供更多时间。
第三,通过调整费用以反映存储新增数据的长期硬件成本,防止数据库膨胀,从而为未来提升 Gas 限制扫清障碍。
简而言之,Glamsterdam 引入结构性变更,以确保网络在提升容量的同时,仍能持续稳定且可持续地运行。
Glamsterdam 的关键提案
EIP-7732:协议内置的提议者-构建者分离(ePBS)
目前,区块提议者与区块构建者之间的关系并非以太坊核心协议的一部分,而是依赖被称为中继(relay)的可信第三方中间件,其中最典型的是 MEV-Boost。
这种协议外安排会形成瓶颈:验证者必须在紧凑的 2 秒窗口内完成交易广播与执行,从而限制网络每个区块可处理的数据量。
EIP-7732 将提议者(选择共识区块的人)与构建者(组装执行载荷的人)的角色正式分离,并将这一交接直接写入协议。这不仅消除了对第三方中间件的依赖,还在协议层引入了去信任化的构建者支付机制。
为解决这种 2 秒瓶颈,ePBS 引入了载荷时效委员会(PTC)以及双截止时间逻辑。验证者可以分别对共识区块与执行载荷进行证明,将传播窗口从 2 秒扩展至约 9 秒。这一额外时间使以太坊能够在不对网络造成压力的情况下,更安全地处理更大的区块。
ePBS 也会对质押池产生影响:质押池需要进行架构更新,以实现去信任化监控。不过,通过更完善的构建者选择流程,整体质押体验可能会得到改善。
EIP-7928:区块级访问列表(BAL)
目前,以太坊按顺序处理交易。网络在交易执行前并不知道交易将访问或修改哪些数据,因此验证者必须逐笔处理交易以避免冲突。这就像一条单车道道路,吞吐量受限于串行执行的速度。
区块级访问列表(BAL)通过提供所有交易依赖关系的预先映射来改变这一点。执行层会存储完整的区块访问列表,详细记录区块内交易将触及的每个账户,以及这些变更的最终结果。区块头则包含该列表的紧凑指纹。
有了这张映射,验证者便可并行处理互不冲突的交易,而非顺序处理。节点也可以通过读取最终结果而无需重放每笔交易来更快同步,这一功能称为“无需执行的同步”(executionless sync)。BAL 为显著提升 Layer 1 吞吐量奠定了基础。
EIP-8037:Gas 重新定价
只有当网络能够在不降低性能的情况下承受由此带来的状态增长时,更高的 Gas 限制才有意义。EIP-8037 通过提高创建状态操作的成本,引入更智能的数据存储定价机制。其目标是让状态扩张更昂贵,同时让计算相对更便宜。
该重新定价旨在与 2 亿 Gas 目标协同发挥作用。若缺少这一机制,更高的 Gas 限制可能导致过度的状态增长,使运行节点的成本不断上升。通过让 Gas 成本与存储新增数据的实际长期硬件负担对齐,EIP-8037 确保容量提升能够保持可持续。
2 亿 Gas 限制目标
以太坊基金会将 2 亿 Gas 限制描述为网络“Glamsterdam 升级后可信的目标”。这将较当前约 6,000 万的 Gas 限制大幅提升。不过,基金会将其定位为容量目标,而非升级当天就一定会启用的保证设置。
Gas 限制决定单个区块可容纳的计算量。提高燃料限制意味着每个区块可处理更多交易与智能合约操作,但也意味着区块会更大、验证所需资源更多。Glamsterdam 通过 ePBS、BAL 以及 Gas 重新定价的组合,旨在让这一提升更安全且可持续。
时间表与当前进展
如前所述,Glamsterdam 原定目标为 2026 年 6 月。以太坊基金会确认该升级目前预计在 2026 年第三季度推出。延期原因在于 ePBS 推进速度不足,共识客户端与执行客户端之间的互操作性问题仍在解决中。
针对此次升级的 Devnet 已经上线,并在挪威斯瓦尔巴群岛的一次互操作活动中进行了测试。目前升级处于最终测试阶段。预计会在主网上线前先在公共测试网激活,但尚未公布确认的测试网日期。
有报道称内部开发者目标可能在 2026 年 8 月下旬左右,但这并非官方日期。时间表的主要风险在于:若测试暴露更多问题,可能进一步延期,尤其是与 ePBS 实现以及跨客户端一致性相关的问题。
Glamsterdam 之后会是什么?
以太坊基金会也在规划 Glamsterdam 之后的下一次重大升级,名为 Hegotà,计划在 Glamsterdam 之后推出,时间被描述为2026年末或更晚,具体取决于开发进度。
Hegotà 预计将引入 Verkle Trees,以更高效的数据结构替代以太坊当前的数据结构,从而支持无状态客户端。
同样在考虑纳入 Hegotà 的还有 EIP-8141(Frame Transactions)。它将通过使交易验证可编程来引入原生账户抽象,允许用户选择后 量子 签名方案,而不是被锁定在 ECDSA 上。不过,EIP-8141 仍处于草案状态,尚未确认会被纳入。
除 Hegotà 之外,基金会还在推进 Strawmap,即其长期抗量子路线图。相关工作包括基于哈希的签名(leanXMSS)、用于压缩量子安全签名的最小 zkVM(leanVM),以及每周在超过 10 个客户端团队之间开展互操作测试。
常见问题
Glamsterdam 升级何时激活?
以太坊基金会将目标定为 2026 年第三季度,但尚未公布确认的主网激活日期。Devnet 已上线,且预计会在主网之前先在公共测试网激活。有报道称 2026 年 8 月下旬可能是内部开发者目标,但并非官方信息。
什么是协议内置的提议者-构建者分离(ePBS)?
ePBS(EIP-7732)将区块提议者与区块构建者之间的关系纳入以太坊核心协议,移除对 MEV-Boost 等第三方中继中间件的需求。
它引入载荷时效委员会以及双重截止时间逻辑,将区块传播窗口从 2 秒扩展至约 9 秒,使网络能够处理更大的区块。
什么是区块级访问列表(BAL)?
BAL(EIP-7928)为区块内所有交易依赖关系提供预先映射。通过在执行开始前告知验证者每笔交易将触及哪些账户,BAL 可实现对互不冲突交易的并行处理,并通过无需执行的同步加快节点同步速度。
Glamsterdam 会降低 Gas 费用吗?
Glamsterdam 的主要目标是提升网络容量与吞吐量,而非直接降低 Gas 费用。通过提高 Gas 限制目标并启用并行执行,每个区块可容纳更多交易,这可能有助于缓解拥堵导致的费用飙升。
不过,EIP-8037 也会提高创建状态操作的成本,以防止数据库膨胀,因此某些操作可能会变得更昂贵。
Glamsterdam 与 Fusaka 有何区别?
Fusaka 于 2025 年 12 月激活,引入 PeerDAS 以提升数据可用性,并提高了面向 Layer 2 网络的 blob 参数。Glamsterdam 在此基础上,通过 ePBS、区块级访问列表以及 Gas 重新定价,聚焦于 Layer 1 扩容。Fusaka 主要惠及 Layer 2 Rollup,而 Glamsterdam 则直接面向基础层。
总结
Glamsterdam 是以太坊扩容路线图中的重要一步。该升级旨在在不牺牲去中心化与节点可访问性的前提下,为以太坊实现显著更高的吞吐量做好准备。
关键变更包括:将提议者-构建者分离写入协议、通过区块级访问列表引入并行交易处理,以及通过 Gas 重新定价来管理状态增长。
推迟至 2026 年第三季度反映了相关变更的复杂性。仅 ePBS 就重构了区块构建与传播方式,而确保所有客户端实现之间的互操作性也需要时间。
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