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Interop 路線圖加速:Fusaka 升級之後,以太坊互操作或迎關鍵一跳
作者:imToken
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在 Interop 系列此前的文章中,我們分別探討了 OIF(意圖框架)和 EIL(互操作層),它們分別解決了跨鏈的意圖標準化(讓全網聽懂你想做什麼)和執行通道問題(讓資金能標準化跑起來)。
但要實現完美的「單鏈體驗」,還面臨速度與信任的權衡。畢竟在目前的互操作體驗中,要麼忍受慢(如 Optimistic Rollup 需要等待 7 天挑戰期才能確認最終性),要麼犧牲去中心化(依賴多簽橋的信任假設)。
要打破這個「不可能三角」,離不開一條橫跨以太坊互操作路線圖「加速(Acceleration)」與最終確定(Finalisation)的基礎能力—— ZK 技術帶來的「即時證明」(延伸閱讀《以太坊 Interop 路線圖:如何解鎖大規模採用的「最後一公里」》)。
而剛剛激活的 Fusaka 升級中,不起眼的 EIP-7825,正是為這個終局掃清了最大的工程障礙。
一、Fusaka 升級背後,被低估的 EIP-7825
12 月 4 日,以太坊 Fusaka 升級正式在主網上激活,只是不像當年 Dencun 升級那樣聲勢浩大,市場的聚光燈也多集中在 Blob 扩容與 PeerDAS 上,津津樂道於 L2 資料成本的進一步降低。
但在這場喧囂之外,其實還有一個不起眼的提案 EIP-7825,為以太坊實現 L1 zkEVM 和即時證明掃清了最大障礙,甚至可以說正在悄悄為 Interop 的終局鋪路。
在此次 Fusaka 升級中,大家關注的焦點幾乎都在擴容上:Blob 容量擴充 8 倍,配合 PeerDAS 隨機採樣驗證,讓 DA(資料可用性)賽道的成本敘事徹底成為了歷史。
確實,更便宜的 L2 是好事,但對於以太坊長遠的 ZK 路線圖來說,EIP-7825 才是真正的遊戲規則改變者,因為它給以太坊的單筆交易設定了一個 Gas 上限(約 1678 萬 Gas)。
眾所周知,今年以太坊區塊的 Gas Limit 已經提升至 6000 萬,但即便上限不斷提高,理論上如果有人願意出極高的 Gas Price,他仍可以發送一筆超級複雜的「巨型交易(Mega-Transaction)」,直接佔滿整個區塊的 6000 萬 Gas 容量,進而堵塞整個區塊。
這在以前也是允許的,但 EIP-7825 引入了新限制,即無論區塊多大,單筆交易的消耗不能超 1678 萬 Gas。
那為什麼又要限制單筆交易大小?其實這個改動對普通用戶轉帳毫無影響,但對 ZK Prover(證明生成器)來說,卻是生與死的區別,這也與 ZK 系統生成證明的方式息息相關。
舉個簡單的例子,在 EIP-7825 之前,如果區塊裡包含一筆消耗 6000 萬 Gas 的「巨型交易」,ZK Prover 就必須按順序跑完這筆極其複雜的交易,無法拆分,無法並行,這就像是一條單車道高速公路,前面有一輛開得極慢的巨型卡車,後面所有的小車(其他交易)都得堵著等它過完。
那這無疑直接判了「即時證明」死刑——因為生成證明的時間完全不可控,可能需要幾十分鐘甚至更久。
而在 EIP-7825 之後,哪怕未來區塊容量擴大到 1 億 Gas,由於每筆交易都被強制限制在 1678 萬 Gas 以內,每個區塊都被拆解成了可預測、有界限、可並行處理的「小任務單元」,這意味着以太坊的證明生成,從一個棘手的「邏輯難題」,變成了一個純粹的「堆算力問題(Money Problem)」:
只要能投入足夠多的並行算力,我們就能在極短時間內同時處理這些被拆分的小任務,從而為巨大的區塊生成 ZK 證明。
正如 Brevis 聯合創始人兼 CEO Michael 所言,EIP-7825 是未來 ZK 和以太坊 100 倍擴容之路上最被低估的升級,它讓「即時證明」從「理論上不可能」變成了「工程上可調度」,只要我們可以通過並行計算解決算力問題,哪怕是 2 億 Gas 的區塊,也有望實現秒級證明,這不僅是 ZK 技術的突破,更是以太坊互操作層(EIL)能夠實現秒級跨鏈結算的物理基礎。
所以這次升級看起來可能不是重頭戲,但實際上對於 ZK 路線圖和 2026 年以太坊擴容的未來來說,卻是一次巨大的突破。
二、L1 zkEVM:以太坊互操作的「信任錨點」
不過 EIP-7825 雖然通過限制單筆交易大小,為即時證明鋪平了物理道路(可並行化),但這只是硬幣的一面,另一面在於,以太坊主網自身如何利用這種能力?
這就牽涉到以太坊路線圖中最硬核的敘事——L1 zkEVM。
長期以來,zkEVM 被視作擴展以太坊的「聖杯」,不僅因為其能解決性能瓶頸,更因為它重新定義了區塊鏈的信任機制,其核心思路是讓以太坊主網具備生成、驗證 ZK 證明的能力。
換言之,未來以太坊的每個區塊執行後,都能輸出一份可驗證的數學證明,使其他節點(尤其是輕節點和 L2)無需重複計算即可確認結果的正確性——如果把生成 ZK 證明的能力直接寫進以太坊協議層(L1),提議者(Proposer)每打包一個區塊並生成一個 ZK 證明,驗證節點就不再需要重跑交易,只需要驗證這個極小的數學證明。
這對互操作性意味著什麼?
在 Interop 的語境下,L1 zkEVM 的意義遠超擴容本身,可以說它是所有 L2 的「信任錨點」,畢竟如果以太坊 L1 能夠即時生成證明,意味著所有的 L2 都可以即時、無信任地讀取 L1 的最終狀態,這將帶來兩個質變:
· 消除挑戰期:鏈與鏈之間的確認時間將從「7 天(OP 機制)」壓縮到「秒級(ZK 機制)」;
· 去中心化互聯: 跨鏈不再需要信任第三方的多簽橋,而是信任以太坊主網的數學真理;
這也是我們上一篇提到的 EIL(互操作層)能夠真正跑通的物理基礎——沒有 L1 的即時最終性(Finality),L2 之間的互操作就永遠擺脫不了「延遲」的陰影。
目標有了(L1 zkEVM),物理限制也解除了(EIP-7825),那麼具體的實現工具呢?
這就引出了 ZK 技術棧正在發生的微妙演進:從 zkEVM 轉向 zkVM。
三、Fusaka & EIP-7825:互操作性路線圖迎來解放
如果說 EIP-7825 是通過限制單筆交易大小,為 ZK 提供了「可並行的硬體環境」,那麼 ZK 技術棧的演進,則是為了尋找「更高效的軟體架構」,這雖然聽起來像繞口令,但區別很大,也代表了 ZK 發展的兩個階段(延伸閱讀《ZK 路線「黎明時刻」:以太坊終局的路線圖正全面提速?》)。
第一個階段自然是 zkEVM,可以視為兼容派或者說改良派。
邏輯就是努力模仿以太坊 EVM 的每一個指令,讓開發者盡量可以直接部署 Solidity 代碼,減少遷移的成本與門檻。
換言之,zkEVM 的最大優勢,就是與現有的以太坊應用程序兼容,大大減少了以太坊生態開發人員的工作量,他們可以重用大部分現有的基礎設施和工具(包括執行客戶端、區塊瀏覽器、調試工具等)。
然而,也正因如此,由於 EVM 當初設計時並未考慮 ZK 友好性,為了兼容,zkEVM 的證明效率往往有天花板,證明時間要慢得多,歷史包袱較重。
而 zkVM 則屬於激進的革命派,直接構建了一個對 ZK 證明極其友好的虛擬機(如基於 RISC-V 或 WASM),以加快證明時間,並實現更好的執行速度和性能。
但也會失去與許多 EVM 功能的兼容性,以及使用現有工具(如低階調試器)的能力,不過目前一個明顯的趨勢是越來越多的 L2 項目開始卸下包袱,極致優化證明速度和成本,探索基於 zkVM 的架構。
那為什麼說 Fusaka 升級是解鎖器?
畢竟在 EIP-7825 之前,無論是 zkEVM 還是 zkVM,一旦遇到以太坊上的巨型交易,都會因為無法拆分任務而導致證明生成時間暴漲。
而現在,EIP-7825 強制將交易拆解為可預測的小單元,有了可並行環境,zkVM 這種高效架構就能發揮最大威力,哪怕是複雜的以太坊區塊,放入 zkVM 中,配合並行算力,也能實現即時證明。
這對互操作意味著什麼?zkVM 的普及叠加 EIP-7825,意味著生成證明的成本將大幅下降。當生成一個跨鏈證明的成本低到可以忽略不計,且速度快到像發郵件一樣時,傳統的「跨鏈橋」將徹底消失,取而代之的是底層的通用訊息協議。
寫在最後
正如之前幾篇 Interop 系列文章中反覆提到的那樣,Interop 的終極目標並不只是資產「跨鏈」,也早不再只是局限於「資產橋」的概念,而是一整套系統級能力的統稱,包括跨鏈資料通訊、跨鏈邏輯執行、跨鏈用戶體驗、跨鏈安全與共識。
從這個角度看,Interop 可以理解為未來以太坊生態協議間的通用語言,它的意義不僅在於傳輸價值,更在於共享邏輯,而 ZK 在其中的角色是保證執行正確性,支撐即時狀態驗證,讓跨域調用變得「敢做、能做」,甚至可以說,沒有即時 ZK,就很難有真正可用的 Interop UX。
所以當 EIP-7825 在 Fusaka 升級中悄然激活,當 L1 zkEVM 逐步成為現實,我們正在無限接近那個終局:執行、結算、證明被後台完全抽象,使用者全程感知不到鏈的存在。
這也是未來我們每個人所期待的 Interop 終局。