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2025-10-24
第223次以太坊ACDE会议:Glamsterdam提案10月30日截止,Fusaka主网定档12月3日
PANews 10月24日消息,据Christine Kim总结的第223次以太坊执行层核心开发者会议(ACDE)纪要显示,开发者已确定下周四(10月30日)为Glamsterdam升级EIP提案提交截止日期,并计划于11月27日前最终确定该升级所纳入的代码变更范围。 会议重点包括: Fusaka主网时间表确认——以太坊基金会协调负责人Alex Stokes提议将Fusaka主网升级定于2025年12月3日,后续Blob参数优化(BPO)分别在12月9日与2026年1月7日进行。所有执行层(EL)客户端团队(包括Geth、Nethermind、Reth、Besu和Erigon)均确认该时间表可行。 Hoodi测试网将于10月28日激活Fusaka版本,这是主网上线前最后一次测试升级;Holesky测试网预计下周关闭。 Glamsterdam升级路径——开发者计划推出多客户端开发者测试网以测试区块级访问列表(BALs)功能。 提案提交截止:10月30日 客户端团队反馈截止:11月6日 最终范围确认:11月27日 Ethereum Cat Herders团队将于10月28日举行公开办公时间,协助EIP作者提交提案。 关键技术讨论——EF研究员Maria Silva提出两种方案以提升Gas单位精度,并将相关研究转化为EIP供Glamsterdam考虑。另有EIP 8058建议为多次部署相同合约的开发者提供“去重折扣”,以减少状态膨胀。 移除提案——EIP 7667与EIP 6873(均与Verkle数据结构相关)因不再符合当前路线图而被剔除。 Stokes总结称,核心目标是在11月底前确定Glamsterdam的技术范围,为年底主网升级奠定基础。
2025-09-25
4E:参议院税收听证、SEC&CFTC联手、SOL财库扩张
【4E:参议院税收听证、SEC&CFTC联手、SOL财库扩张】9月25日消息,据4E观察,美国参议院财政委员会主席 Mike Crapo 宣布,将于 10 月 1 日举行题为「审查数字资产税收政策」的听证会。届时,Coin Center、ASKramer Law、Coinbase 及美国注册会计师协会将就加密货币纳入联邦税法典作证。这是继众议院之后的重要环节,或推动 2.5 万亿美元加密市场的税收现代化。 美国 SEC 公布与 CFTC 9 月 29 日联合圆桌会议议程,核心议题包括监管协调、投资者保护、降低市场参与成本等。前 CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo、SEC 交易与市场部主任 Jamie Selway 等人将出席。市场普遍认为,两大监管机构罕见同台,释放出对加密市场更加制度化的信号。 资本层面,Solana 财库公司 SOL Strategies 宣布将通过配股和认股权证私募融资 2500 万美元,Canaccord Genuity 担任独家账簿管理人。资金将用于扩大数字资产配置,进一步支持 SOL 储备增长。 技术层面,以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 透露,Fusaka 升级将引入 PeerDAS 数据可用性方案,使节点无需下载完整区块即可验证安全性。Vitalik 强调安全优先,并计划逐步增加 blob 数量,以推动以太坊 L1 与 L2 的扩容进程。 4E提醒投资者:监管讨论与机构扩张显示市场正进入深水区,政策框架和技术突破将塑造新周期。但短期内,立法进度与融资落实仍存不确定性,投资者宜在关注基本面驱动的同时,保持审慎。
2025-09-25
Vitalik:Fusaka 正在开发核心功能 PeerDAS,旨在实现无需下载完整数据的实时区块链
,以太坊创始人Vitalik Buterin于X平台发文表示,对 Fusaka 来说,安全第一是重中之重。其核心功能 PeerDAS 正在尝试一件前所未有的事情:创建一个不需要任何单个节点下载全部数据的实时区块链。 PeerDAS 的工作方式是,每个节点只请求少量“数据块”(chunk),以概率性地验证超过 50% 的数据块是可用的。如果超过 50% 的数据块可用,那么理论上节点可以下载这些数据块,并使用 擦除码(erasure coding)来恢复其余的数据。 在第一个版本中,区块的完整数据仍然需要存在于一个地方,有两种情况: (i) 初始广播 (initial broadcasting):当数据首次发布时; (ii) 数据重建 (reconstruction):当发布者发布了 50% 到 100% 之间的数据块时。 但这些角色都是 无需信任 的:我们只需要一个诚实的参与者来执行这些任务,即使有 100 个不诚实的参与者,协议也会绕过他们。并且,不同的节点可以为不同的区块执行此任务。未来,单元级消息传递(cell-level messaging)和 分布式区块构建(distributed block building)将使得这两个功能也可以被分布化。 这都是新技术,核心开发者们在测试上保持超级谨慎是明智的,即使他们已经为此工作多年。这也是为什么最初的 blob 数量会保守增加,然后随着时间的推移变得更加激进。但这是 L2 扩容 的关键(最终也是 L1 扩容 的关键,一旦 L1 gas 限制高到我们必须将 L1 执行数据放入 blobs 中)。"