Kurze Imbiss:
- Das Fusaka -Upgrade von Ethereum umfasst jetzt vier entscheidende EIPs, die darauf abzielen, Skalierbarkeit und Web2 -Kompatibilität zu verbessern.
- Diese Vorschläge konzentrieren sich auf größere Vertragsbereitstellung, Stabilität der Blockgrößen, kryptografische Integration und effiziente Berechnung.
- Entwickler und Forscher erwarten das Upgrade auf offene Türen für fortschrittlichere Anwendungen und nahtlose Integration von Ökosystemen.
Ethereums nächstes Fusaka -Upgrade ist erheblich gewachsen, wie in den jüngsten Core Devs Execution (ACDE) Nr. 214 vier prominente Vorschläge zur Verbesserung von Ethereum (EIPs) aufgenommen. Dieser Prozess ist einer der entscheidenden Zeitpunkte in der Entwicklung von Ethereum, um noch funktionaler, sicherer und mehrfach Protokollkompatibler zu werden.
EIP-7907, vorgeschlagen von Entwicklern wie Peter Szilagyi, gehört zu den am meisten gesprochenen Änderungen. Es erhöht die Größenbeschränkung der Vertragscode von 24 kb auf massive 256 KB. Dieser dramatische Sprung ermöglicht den Einsatz großer, featurereicher intelligenter Verträge.
Um die Leistungsgerechtigkeit aufrechtzuerhalten, wird ein Gasmesssystem eingeführt, das 2 Gas für jedes 32-Byte-Wort über die anfänglichen 24 kb überlädt. Indem Ethereum eine anspruchsvollere dezentrale Anwendungen unterbrochen hat, bereitet Ethereum die Voraussetzungen für skalierbare Lösungen in Bereichen wie Defi- und On-Chain-Spielen.
EIP-7934 Sätze Blockgrößengrenzen für Ethereum
Als ein weiteres entscheidendes Update schlug Giulio Debuffo, Ben Adams und Storm Slivkoff EIP-7934 vor. Auf Protokollebene erzwingt eine harte Größengrenze für RLP-kodierte Ausführungsblöcke bei 10 MIB sowie 2 MIB-Pufferraum für Beacon-Blöcke. Dabei wirken sich große Datenblöcke nicht auf die Netzwerkleistung aus und machen sie nicht für die Ablehnung des Serviceangriffs anfällig.
Der EIP wird unter Networking -Forschern als wertvolle Minderung gefördert, die den Systemdurchsatz und die Zuverlässigkeit ausgleichen. Mit der Normalisierung von Blockdatenbeschränkungen stützt Ethereum seine Kerninfrastruktur und sorgt für eine langfristige Gesundheit, während die Transaktionsvolumes global skalieren.
Web2 -Kompatibilität und Präzisionsberechnung beitreten Sie dem Mix bei
Diese Lücke wird durch EIP-7951 weiter für klassische Web2-Systeme geschlossen. Dieser EIP bietet einen vorkompilierten Vertrag zur Überprüfung der ECDSA-Zeichen mithilfe der SECP256R1-Kurve, die allgemein als P-256 bezeichnet wird.
Dieses Upgrade ermöglicht es viel einfacher, Ethereum mit der Mainstream -Webinfrastruktur zu verbinden, und diese Kurve wird in Web2 -Systemen erheblich verwendet.
Gleichzeitig bringt EIP-7939 einen neuen Opcode, CLZ (x)-Count-führende Nullen ein. Dieser Vorgang bestimmt die Anzahl der Nullen vor einer 256-Bit-Zahl und kann bei kryptografischen Berechnungen, Datenverpackungen und anderen Routinen auf niedriger Ebene wertvoll sein.
Wenn es Null ist, ist die Rückkehr zu Opcode 256. OPCODE ist leicht, bietet jedoch ein hervorragendes Nutzen bei der Optimierung der Vertragslogik.
Zusammen zeigen diese EIPs Ethereums unerbittlichen, aber berechneten Prozess zur Verbesserung seines Protokolls. Da Fusaka das Potenzial hat, eines der bislang einflussreichsten Upgrades des Netzwerks zu sein, setzt sich die Entwicklergemeinschaft auf einen Zustrom von Innovationen auf den fundierten Fundamenten vor.
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