摘要:以太坊研究人员通过EIP-8411分段广播设计,在1 MiB负载测试中将中位传播时间从五秒缩短至不足一秒。该提案正筹备纳入Hegotá升级,有望解决长期存在的‘存储-转发’瓶颈。

币圈界报道:
以太坊实验性分段广播机制实现近实时负载传播
针对执行负载在节点间传播延迟问题,以太坊研究团队提出EIP-8411分段广播方案,其原型测试显示在1 MiB数据规模下,中位传播时间低于0.75秒,相较传统单消息传输的五秒效率提升显著。
分块验证与默克尔根支持实现提前转发
该机制将执行负载拆分为多个固定大小的片段,每个片段附带由构建者提交的默克尔包含证明。接收节点可在完整接收前验证并开始转发,从而打破传统“全量接收才可传播”的限制。
仿真环境揭示性能跃升空间
基于500个模拟节点、家庭宽带条件及地理延迟建模的测试表明,采用分段方案后,中位传播时间接近0.75秒,尾部延迟控制在1秒以内;而原始方法平均需5秒到达半数节点,尾部延迟达6秒。
分段与批量发布协同降低延迟
基础层级结合分段与批量发送策略,使用16 KiB片段单位,使1 MiB负载的中位传播时间压缩至1秒以下。源端通过向不同对等节点并行分发片段,实现负载多路径并发传输,虽增加部分控制消息开销,但整体效率明显提升。
纪律性拉取机制减少冗余流量
为应对重复数据传播问题,新方案引入“纪律性拉取”模式:节点仅向有限对等节点请求缺失片段,并在超时后切换来源。实测显示该方式使每节点接收量降至约1.5个负载副本,有效缓解高负载场景下的带宽压力。
纠错编码增强容错能力
第三层级引入里德-所罗门编码,将原始负载压缩并生成奇偶校验片段。节点在收集足够数量片段后即可重构,无需等待全部原始数据。尽管带来更高发送成本,但显著降低尾部延迟,且具备抗片段扣留能力。
EIP-8411进入核心升级讨论流程
该提案目前处于草案阶段,已于9月4日提交至GitHub,正申请进入PFI(提议纳入)状态,计划于2026年9月17日的ACDC会议上审议是否纳入Hegotá升级。其设计依赖于已确立的提议者-构建者分离架构。
与扩容进程深度绑定的技术演进
随着以太坊Gas上限升至6000万,执行负载体量持续增长,对共识层传播速度构成更大挑战。此方案被视为应对未来容量扩张的关键前置技术之一,与账户抽象、抗审查性及ZK-EVM等目标同步推进。
原型代码开放但尚处实验阶段
研究人员已发布基于Prysm和go-libp2p-pubsub的实验分支,支持`--enable-segmented-payload-gossip`标志。当前实现仍为工具性质,部分高级功能如纠错编码尚未纳入最小规范,需进一步评估控制消息开销、CPU负担及队列管理等关键问题。
声明:本站所有文章内容,均为采集网络资源,不代表本站观点及立场,不构成任何投资建议!如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
