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重要验证节点加入测试网,解决以太坊被忽视的性能瓶颈

2025-06-24 21:26:16
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以太坊主要验证节点测试新型高性能内存层解决方案

控制以太坊网络大量质押份额的主要验证节点已开始测试OptimumP2P——这项通过改进网络堆栈来突破当前网络限制的高性能内存层技术。Kiln、P2P.org、Everstake、Blockdaemon、Infstones、Luganodes和Ebunker等机构正参与测试网,该技术创新性地应用了麻省理工学院研发的底层框架。

传统广播协议的局限性

Optimum联合创始人兼CEO穆里尔·梅达尔指出:"现行网络层主要依赖传统的广播传播机制,采用去中心化方式在节点间传递消息。"她所说的"广播"协议是指以太坊等区块链网络中,新区块、交易或数据块等资讯通过点对点系统共享的模式。

当某个节点向数个连接节点发送数据后,接收方会继续转发给其他节点,如此循环直至信息覆盖全网。梅达尔表示:"传统广播算法的核心在于两者间的精妙平衡——既不能过度传播造成冗余,又要确保信息充分扩散。"

网络层成以太坊新瓶颈

尽管执行层和共识层持续优化,以太坊仍面临网络层的硬性约束。节点间数据传输方式导致延迟和带宽浪费问题日益显著,尤其在数据量激增时更为突出。当前以太坊使用基于libp2p的Gossipsub协议进行节点间数据共享,但该系统存在重复发送相同消息至多个节点的问题,导致效率低下和传播延迟。

"如果节点与过多邻居节点建立广播连接,就会反复接收相同信息,造成资源浪费。"梅达尔解释,"但若连接不足,又会降低获取新消息的概率。"

代数方程式的革新方案

针对这一瓶颈,OptimumP2P通过"让节点传播代数方程式而非原始数据"实现突破。"方程式机制确保节点只需关注新信息,所有旧闻都会通过数学形式自动过滤。"梅达尔补充道。该方案采用名为"随机线性网络编码"的技术,将多组数据整合为编码数据包。

每个数据包均含有特定信息量,当节点接收足够数量的独特数据包后,即使部分数据包丢失,仍可完整还原原始数据。初步测试显示,新系统性能实现质的飞跃:高流量环境下延迟降低10倍,支持10MB大消息稳定传输(Gossipsub上限为4MB),压力测试中实现零信息丢失。

生态布局与未来规划

据Rated Labs数据,参与测试的验证节点占以太坊总质押量的14%以上。Optimum计划今夏在以太坊Hoodi测试网部署OptimumP2P,初期落地后或将扩展至其他Layer1区块链。

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