硬分叉 · 1261

以太坊基金会推出 Platåberget 测试网,供 Glamsterdam 升级早期测试

比推消息,以太坊基金会协议 DevOps 团队宣布推出 Platåberget 测试网,作为 Glamsterdam(Gloas + Amsterdam)升级的早期公开测试环境。该测试网面向社区开放,计划运行数月,为开发者提供稳定实验平台,以便在升级部署至 Sepolia、Hoodi 等长期测试网前发现并修复问题。Glamsterdam 硬分叉计划于 8 月 20 日在该测试网激活。 Glamsterdam 升级涵盖共识层与执行层多项重大变更,包括内置提议者-构建者分离(ePBS)、区块级访问列表(BALs)、以约 2 亿 gas 为目标的 gas 重新定价、合约最大部署大小由 24KiB 提升至 64KiB、initcode 上限由 48KiB 提升至 128KiB,以及前向兼容的共识数据结构。相关 EIP 汇总于元 EIP-7773。Gas 重新定价将影响钱包、索引器与 gas 估算工具,任何硬编码最大 gas 上限的工具均需更新;EIP-8037 还引入独立状态 gas 维度,新建账户或写入新存储槽将按状态字节计费。 Platåberget 验证者集规模较小且允许公众加入,支持通过 Dora 浏览器提交验证者或构建者存款。测试网提供一键添加网络、水龙头及客户端镜像资源。社区可在以太坊 R&D Discord、相关规范仓库反馈问题。 本文由GENG赞助,Build Your Fortune on GENG (https://geng.one)

5天前burnking

以太坊下一升级“Hegotá”进入规划阶段,66 项 EIP 竞逐 2027 年硬分叉

比推消息, 以太坊开发者 Toni Wahrstätter 在 X 平台发文表示,以太坊核心开发者正在规划下一次年度升级“Hegotá”,目前已有 66 项以太坊改进提案(EIP)进入候选名单。未来几次核心开发者会议将对这些提案进行筛选,最终确定能够完成实现、开发网测试、测试网部署,并具备在 2027 年上线可能性的升级内容,未能进入 Hegotá的提案将推迟至下一次硬分叉,因此当前筛选过程对以太坊未来发展方向具有重要影响。目前,FOCIL(Fork-Choice Enforced Inclusion Lists,强制包含列表)已确定作为 Hegotá的重要升级内容之一。开发者认为,若结合框架交易(EIP-8141)、密钥化 Nonce(EIP-8250)以及根引用(EIP-8272),将有助于构建原生隐私能力,使隐私应用无需依赖第三方中介即可运行。此外,提升扩展能力也是 Hegotá的重要方向。开发者提出,需要通过重新定价数据资源(EIP-8131、EIP-8279)以及状态增长成本(EIP-8368),为未来进一步提高 Gas 上限至 6 亿做好准备。虽然这些改进不如隐私功能直观,但被认为是短期内推动以太坊扩容的关键工作。其他候选升级还包括更短区块时间(EIP-8198)、发行机制调整(EIP-8363)、反相关惩罚机制(EIP-7716)、EVM 优化与简化,以及首批与 zkEVM 和抗量子密码相关的 EIP 讨论。据悉,Hegotá不可能纳入所有社区期待的功能,核心团队需要在“未来愿景”和“近期可交付升级”之间做出取舍,大部分候选 EIP 最终可能无法进入此次升级。目前,以太坊距离当前 Glamsterdam 升级启动已过去 256 天,目标是在今年年底完成部署。Hegotá则计划于 2027 年上线,未来几个月核心开发者和社区将围绕各项 EIP 的优先级展开讨论。社区意见仍将在筛选过程中发挥作用,支持或反对某项 EIP 进入 Hegotá的参与者可以通过公开讨论向核心开发团队提出观点。

6天前#链上动态

BNB Chain 将于 8 月 25 日启动 Pasteur 硬分叉

比推消息,BNB Smart Chain(BSC)宣布,Pasteur 硬分叉将于北京时间 8 月 25 日 10:30(UTC 时间 8 月 25 日 02:30)正式在主网上线,节点运营商需提前升级至客户端 v1.7.7 版本。此次升级包含 BEP-682、BEP-695 和 BEP-675 三项改进,重点提升跨链安全、验证者治理机制以及网络吞吐能力。 其中,BEP-682 将强化 BNB Chain 跨链桥验证机制,防止验证者签名重复计算导致的权限绕过风险,提高跨链资产转移的安全性。BEP-695 则优化验证者密钥轮换机制,确保旧密钥在退出后不再保留管理权限,同时修复与惩罚、治理投票相关的潜在漏洞。性能方面,BEP-675 通过优化区块构建流程,减少验证者重复执行交易带来的时间消耗。 在 BNB Chain 内部 QANet 测试环境中,该方案将吞吐量从 1237 TPS 提升至 2324 TPS,在保持 450 毫秒出块时间和 1 亿 Gas 区块限制不变的情况下,区块平均 Gas 使用量由 4635 万提升至 8415 万。 BNB Chain 表示,此次升级主要面向验证者和区块构建者,旨在为网络高峰期提供更大容量,并推动 BNB Chain 2026 年下半年路线图中的吞吐扩展目标。

8天前#链上动态

BIP-110 仅获 2.5% 矿工支持失败,少数链在区块高度 961632 分叉后停滞

比推消息,BIP-110 在激活期限到达时仅获约 2.5% 矿工算力支持,未能激活。执行该提案的节点在区块高度 961632 与主网分叉,少数链随后停止出块。BIP-110 支持者 Bitcoin Mechanic 以个人身份表示,此次结果证明比特币已遭遇 “协议俘获”,大型矿池运营商通过协调影响共识规则,并削弱节点主权。由于少数链仅获得不足 3% 的全网算力,其继承的挖矿难度导致出块停滞。部分支持者正考虑通过硬分叉更换 PoW 算法,Bitcoin Mechanic 表示将等待 Bitcoin Knots 更新后恢复节点运行。Cysic 创始人兼 CEO Leo Fan 表示,难度调整机制保护了主链,BIP-110 的强制激活设计才是主要问题。1win 匿名所有者指出,该提案仅获 2.53% 支持,低于 55% 的激活门槛,主链目前仍在持续运行。

9天前#链上动态

比特币硬分叉链 BIP-110 已确定 BLAKE2b 为新 POW 算法,可使用普通 CPU/GPU 挖矿

比推消息, Luke Dashjr 已利用随机的方式确定 BLAKE2b 将作为 BIP-110 链的新 POW 算法,期待比特币目前使用的 SHA-256d 算法。与 SHA-256d 相比,BLAKE2b 更适合使用通用 CPU/GPU 进行挖矿,更偏 CPU 友好,可降低现有比特币 ASIC 矿机的优势。此前消息,Luke Dashjr 计划将于 9 月 1 日正式实现 BIP-110 硬分叉,使其成为一条独立区块链,并产生区别于比特币的新代币,Luke Dashjr 已被比特币 BIP 编辑团队撤销了比特币 BIP 编辑权限。

10天前#链上动态

BIP-110 开发者计划 9 月 1 日硬分叉,更改比特币工作量证明算法

比推消息,Bitcoin News 在 X 平台发文表示,Luke Dashjr 称,开发者会议“进展顺利”,相关计划正在推进,拟通过硬分叉更改比特币的工作量证明算法。开发者预计明日公布选定的哈希算法,并从第一个区块开始启用 RTDS。区块大小缩减和重放保护也在讨论之中。该消息发布之际,有报道称 Dashjr 已不再是 BIP 内容存储库的获许可用户。如果该方案实施,工作量证明算法变更将创建一条独立区块链,并实质上形成一种新的山寨币,现有 BTC 持有者将获得分叉链上的代币。

11天前#链上动态

ECX 硬分叉改为三阶段上线,永久版本定于 10 月 31 日发布

比推消息,ECX 开发者 Paul Sztorc 宣布,ECX 硬分叉将分为三个阶段上线,而非原定于 8 月 23 日一次性发布。ECX 是一条在指定区块高度复制比特币完整交易历史的新区块链,除 Satoshi Nakamoto 部分比特币外,几乎所有比特币持有者都将获得等量 ECX,比特币网络本身不会改变。首个 Alpha 版本将于 8 月 23 日在区块高度 963648 激活,Beta 版本将于 9 月 20 日在区块高度 967680 上线,永久完整版本定于 10 月 31 日在区块高度 973728 发布。Alpha 和 Beta 阶段收集的代币,待永久链上线后可销毁并兑换为正式 ECX。ECX 的重放保护仍为可选机制,官方钱包将启用该保护并在交易执行前提醒用户。Paul Sztorc 表示,若用户忽略提醒,ECX 将重放其比特币交易,使相关比特币跟随用户转出并转移至新持有者;10 月 31 日同时是 Satoshi Nakamoto 发布比特币白皮书 18 周年。

14天前#链上动态

Starknet 完成抗量子签名转账测试,探索无需迁移的钱包升级路径

比推消息,Starknet 宣布已完成抗量子签名转账测试,一个采用抗量子签名机制的钱包账户在 Starknet 主网上完成真实转账,交易手续费约 6 美分,并可通过区块浏览器查询。该账户目前为实验性、未经审计版本,主要用于研究测试。StarkWare 表示,此次转账得益于 Starknet 账户模型设计。 不同于将签名算法固定在协议层的多数区块链,Starknet 每个账户均为智能合约,可自主定义接受的签名方案,因此用户能够在无需硬分叉、无需迁移资产、无需更换地址的情况下,将钱包从传统椭圆曲线签名升级至抗量子签名。StarkWare 指出,大多数区块链面临量子计算风险,原因在于钱包签名和底层验证系统均依赖椭圆曲线密码学。一旦大规模量子计算机出现,运行 Shor 算法可能破解相关加密体系。目前,Starknet 生态已支持基于 Falcon-512 的抗量子签名方案,该方案处于 NIST 后量子密码标准化体系中,相关实现已由生态团队和 OpenZeppelin 等机构推动。 本文由GENG赞助,Build Your Fortune on GENG (https://geng.one)

15天前burnking