币圈界报道:

以太坊新提案实现执行负载亚秒级传播,推动共识网络效率跃升

基于EIP-8411的分段广播机制在仿真测试中展现出卓越性能,当处理1 MiB规模的执行负载时,中位传播时间降至0.75秒以内,相较传统单消息传输的五秒延迟实现质的飞跃。

分段验证与默克尔根支持实现并行转发

该方案将执行负载拆解为若干固定大小的数据块,每个片段均附带由构建者提交的默克尔根及包含证明,使接收节点可在完整接收前即完成独立验证,并提前启动转发流程。

原型测试覆盖多维度网络环境,数据具备可比性

测试基于500个模拟节点、家庭宽带带宽条件和地理分布延迟建模,采用10次随机化网络配置进行验证。实验环境运行真实Prysm与go-libp2p-pubsub代码,确保结果贴近实际部署场景。

解决传统广播中的“存储-转发”延迟困局

现有gossip模型要求节点必须完整接收并验证大消息后才能转发,形成明显的链路阻塞。EIP-8411通过引入分段机制,打破这一限制,允许节点在部分数据抵达时即开始传播,从根本上缓解了传播延迟问题。

分段与批量发布协同提升初始传播速度

基础层级采用分段结合批量发送策略,源端在未完成全部副本发送前即向不同对等节点分发片段,实现负载多路径并发流动。实测显示,16 KiB片段设置下中位延迟低于1秒,尾部延迟控制在1.2秒左右。

纪律性拉取机制有效降低重复流量开销

为减少冗余传播,新方案采用“宣告-请求”模式:节点仅向部分对等方推送片段,其余节点通过主动请求获取缺失内容。配合超时机制与多源切换,使每节点平均接收量降至约1.5个负载副本,显著节省带宽。

里德-所罗门编码增强容错能力,降低尾部延迟

第三层级引入里德-所罗门纠错编码,将原始负载压缩并生成奇偶校验片段。节点只需收集足够数量的片段即可重构完整负载,即使部分片段丢失仍可恢复,极大降低极端情况下的延迟风险。

EIP-8411进入核心开发审议阶段,或纳入Hegotá升级

该提案当前处于“草案网络层EIP”状态,已提交至以太坊核心开发团队,计划于9月17日的ACDC会议中讨论其纳入Hegotá升级的可行性。尽管晚于常规截止期,但支持者提议以之替代原定的EIP-8142。

与更高区块容量演进形成技术共振

随着以太坊Gas上限提升至6000万,执行负载规模持续增长,对节点处理能力和传播效率提出更高要求。EIP-8411被视为应对未来高负载压力的关键基础设施优化之一。

原型代码已开源,但尚处实验阶段

研究人员发布了基于Prysm和libp2p的实验分支,支持`--enable-segmented-payload-gossip`标志。然而,部分高级功能如纠错编码仍属测试组件,未被纳入最小可行规范,后续需进一步评估控制消息开销与系统资源消耗。