以太坊Glamsterdam升级了什么内容? 以太坊Glamsterdam升级对用户有什么影响?
继以太坊在2025年12月完成Fusaka升级后,下一步关键升级是Glamsterdam硬分叉,目标时间为2026年上半年。这次升级把重心重新拉回第一层(L1),直接对底层架构进行优化,而不是继续围绕二层扩展做文章。

Glamsterdam通过引入协议内建的提案者-构建者分离(ePBS)以及区块级访问列表(BALs),试图从根本上解决区块生产与执行效率的问题。这种设计为并行执行铺路,有望将网络吞吐能力提升到10,000 TPS,同时在去中心化程度和MEV分配上实现更合理的平衡。
那以太坊Glamsterdam升级了什么内容? 以太坊Glamsterdam升级对用户有什么影响?
什么是Glamsterdam升级?
Glamsterdam是一次同时作用于执行层和共识层的系统级升级,其名称来源于两个子版本。
1、Amsterdam(执行层)
2、Gloas(共识层)
与Dencun升级、Fusaka这类主要优化Rollup成本的升级不同,这次重点在于重构L1本身的执行逻辑。
升级主要聚焦两个长期存在的问题
1、区块构建流程依赖外部中继(信任问题)
2、交易执行完全串行(性能瓶颈)
上线时间与进度
当前开发节奏较为稳健,处于关键测试阶段。
1、开发网阶段(2026年初)
Devnet-0到Devnet-5已完成,用于验证核心机制。
2、公共测试网(2026年春季)
计划部署到Holesky和Sepolia,测试节点与客户端兼容性。
3、主网上线(目标2026年上半年)
尚未确定具体区块高度,预计在年中落地。
整体节奏偏保守,更看重协议稳定性。
核心机制:并行执行如何实现
EIP-7732:协议内建ePBS
当前约80%~90%的区块依赖MEV-Boost等外部中继生成,这带来一定中心化风险。
ePBS的作用
1、将提议者与构建者的分工写入协议
2、移除对第三方中继的依赖
3、提升区块生产透明度
这样一来,MEV分配更公平,验证者也不再需要信任外部系统。
EIP-7928:区块级访问列表(BALs)
目前EVM采用串行执行,因为系统无法提前判断交易之间是否冲突。
BALs的改动
1、在执行前声明交易涉及的账户和存储
2、明确哪些交易互不影响
带来的变化
1、可并行执行无冲突交易
2、利用多核CPU同时处理
3、大幅提升执行效率
升级后的网络变化
吞吐能力提升
并行执行使TPS有望从当前水平跃升至10,000级别。
Gas成本更稳定
通过提前加载状态数据,Gas波动明显降低,复杂合约体验改善明显。
去中心化增强
区块生产逻辑回归协议内部,弱化中心化中继的影响。
Gas上限提高
为区块Gas Limit从6000万提升到2亿打下基础,增加可用空间。
对不同参与者的影响
用户
1、高峰期手续费下降(复杂交互最多可降约78%)
2、NFT铸造、Swap等操作更顺畅
3、手续费更容易预估
开发者
1、支持并行逻辑设计(Defi、链游更适合)
2、可基于“状态依赖关系”优化代码
3、BALs有助于提前加载数据,提高性能
EVM从线性执行逐步转向多线程模式。
验证者与节点运营者
1、更新执行层与共识层客户端
2、参与Payload Timeliness Committee(PTC)
3、验证区块数据发布的及时性
硬件压力略有提升,但小型节点的竞争环境更公平。
投资者与质押者
1、从依赖L2扩展转向强化L1性能
2、TPS提升与MEV优化,有助于改善估值逻辑
3、MEV收益分配更加透明
对ETH来说,这代表价值支撑开始更多回归到底层性能本身。






