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【Englischer Long-Post】Zehn Jahre Ethereum: Von der utopischen Vision zur Realität

【Englischer Long-Post】Zehn Jahre Ethereum: Von der utopischen Vision zur Realität

ChainFeedsChainFeeds2025/12/02 08:42
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Von:YQ

Chainfeeds Zusammenfassung:

Aus einer rein infrastrukturellen Perspektive betrachtet, hat sich in den letzten zehn Jahren ein Wandel vom Idealismus zum Pragmatismus vollzogen. Tatsächlich wurde eine Plattform geschaffen, die für ernsthafte wirtschaftliche Zwecke geeignet ist: Umsetzbare technische Lösungen ersetzen die philosophische Reinheit der Ideale, quantifizierbare Sicherheit ersetzt abstrakte Dezentralisierung, und ein kontinuierlicher, exponentieller Fortschritt in kleinen Schritten ersetzt einmalige Umwälzungen.

Quelle des Artikels:

Autor des Artikels:

YQ

Meinung:

YQ: Fundamentaler Wandel: Im Jahr 2015 betrachtete Ethereum Dezentralisierung, Zensurresistenz und Vertrauenslosigkeit als ultimative Werte (Selbstzweck, abgeleitet von der Ideologie der Cypherpunks). Im Jahr 2025 sind diese Eigenschaften jedoch zu „instrumentellen Werten“ geworden, deren Unterschiede entscheidend sind: Idealisten fragen „Wie dezentralisiert können wir das System gestalten?“, während Realisten fragen „Wie viel Dezentralisierung brauchen wir, um das Problem zu lösen?“ Die Devconnect Argentina 2025 zeigte klar: Die Ethereum Foundation hat sich eindeutig für Letzteres entschieden. Auf der Devconnect Argentina 2025 in Buenos Aires zeichnete sich während des fünftägigen technischen Programms ein grundlegend anderes Ethereum ab. Die Vorträge von Forschern der Ethereum Foundation und Anwendungsentwicklern zeigten: Ethereum hat sich vom Streben nach abstrakter Protokoll-Perfektion hin zur pragmatischen Verbesserung der Infrastruktur für reale Anwendungen gewandelt. Dies spiegelte sich sogar in der Struktur der Konferenz wider. Am Ethereum Day am 17. November präsentierten Tomasz Stanczak, Hsiao-Wei Wang, Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot und Vitalik Buterin gemeinsam die strategische Neuausrichtung der Foundation im April 2025: Die organisatorische Optimierung konzentriert sich auf drei konkrete Ziele – die Skalierung von L1 durch Erhöhung des Gas-Limits, die Erweiterung der Blob-Datenverfügbarkeit durch den Einsatz von PeerDAS und die Verbesserung der Nutzererfahrung durch Interoperabilität zwischen Chains. Anschließend wurden die im Jahr 2025 erzielten Ergebnisse vorgestellt: Das Gas-Limit wurde von 30 Millionen auf 60 Millionen erhöht (Fusaka), die Zahl der Validatoren überstieg 1,1 Millionen, und gestaktes ETH im Wert von 700 Milliarden US-Dollar sichert das Netzwerk ab. Die Strategie zur Erhöhung des Gas-Limits wird im „pragmatischen Skalierungszeitalter“ (pragmatic scale era, 2025–2026) schrittweise umgesetzt – keine architektonische Revolution, sondern systematische Beseitigung von Engpässen. Die Erhöhung von 30 Millionen auf 60 Millionen wurde durch Optimierungen der Client-Performance, EIP-7623 (Erhöhung der Gas-Kosten für L2-Transaktionen mit hohem Calldata-Anteil auf 40 Gas/Byte gegenüber 16 Gas/Byte bei normalen Transaktionen) und EIP-7825 (Begrenzung auf 16,78 Millionen Gas pro Transaktion) gemeinsam vorangetrieben. Diese Erweiterung wurde in drei Schritten durchgeführt: 30 Millionen auf 36 Millionen (Februar 2025), 36 Millionen auf 45 Millionen (Juli 2025), 45 Millionen auf 60 Millionen (November 2025). Das Fusaka-Upgrade am 3. Dezember setzte 60 Millionen als Standardwert fest. Zusammen mit EIP-4844, das im März 2024 durch das Dencun-Upgrade eingeführt wurde und spezielle Blob-Transaktionen ermöglicht, verfügen Rollups nun über eine eigene Datenverfügbarkeitsschicht, wodurch die L1-Ausführungsebene mehr Raum erhält. Kurzfristige Skalierungsschwerpunkte sind unter anderem Enhanced Proposer-Builder Separation (ePBS), die Aktivierung von Block Access Lists (BAL) für parallele Ausführung, eine präzisere Gas-Neubewertung der Rechenkosten und die Verkürzung der Slot-Zeit auf 6 Sekunden, um die Blockproduktion zu verdoppeln. Langfristig (2027–2030) liegt der Fokus auf leichtgewichtigem Konsens, dem Austausch der virtuellen Maschine, binären Baumstrukturen für den Status und der Vereinfachung des Protokolls. Die ursprünglich wegen quantenbedingter Risiken verworfene Verkle-Baum-Lösung (basierend auf Polynomial Commitments, die gegenüber Quantencomputern anfällig sind) wurde aufgegeben. Das Fusaka-Upgrade basiert auf Client-Performance-Benchmarks aus dem Sepolia-Testnetz und Mainnet-Shadow-Forks. Geth, das derzeit etwa 60 % der Validatoren stellt, kann einen voll ausgelasteten 60-Millionen-Gas-Block in 3,0 Sekunden ausführen, mit einem Durchsatz von etwa 20 Millionen Gas/s. Nethermind ist am schnellsten mit 2,4 Sekunden (25 Millionen Gas/s); Besu benötigt 3,3 Sekunden (18 Millionen Gas/s); Erigon 2,7 Sekunden (22 Millionen Gas/s). Alle Clients liegen deutlich unter der kritischen Schwelle von 4 Sekunden, was sicherstellt, dass 90 % der Validatoren den Block im ersten Viertel des 12-Sekunden-Slots empfangen und verarbeiten können, wodurch die Konsenssicherheit erhalten bleibt. Netzwerkdaten zeigen, dass 90 % der Validatoren den Block innerhalb von 0,7–1,0 Sekunden über das Gossip-Protokoll empfangen, während die verbleibenden 10 % aufgrund geografischer Faktoren gelegentlich eine Verzögerung von 2–3 Sekunden haben. Diese technischen Realitäten sorgen dafür, dass das Gas-Limit schrittweise und nicht radikal erhöht wird, um Risiken für die Netzstabilität zu vermeiden. Die Engpässe haben sich von der reinen Ausführungsgeschwindigkeit hin zu Statuszugriffsmustern, Festplatten-I/O und kumulativer Statusinflation verlagert. Daten zeigen, dass der Zugriff auf Konten und Speicherplätze zum dominierenden Faktor bei der Ausführung komplexer Transaktionen geworden ist. Bei einem Gas-Limit von 60 Millionen wächst der Ethereum-Status jährlich um etwa 60 GB; eine Erhöhung auf 300 Millionen Gas ohne Gegenmaßnahmen würde zu einem jährlichen Wachstum von 300 GB führen, sodass die Statusgröße innerhalb weniger Jahre mehrere TB erreichen würde. Diese Realitäten führten einst zur Erforschung von Verkle-Bäumen, aber aufgrund der Bedrohung durch Quantencomputer für deren Polynomial-Commitment-Struktur wurde dieser Ansatz aufgegeben. Stattdessen setzt man auf pragmatischere Strategien – aktives Pruning, Statusmietökonomie und die Entwicklung quantensicherer binärer Baumstrukturen, die zwischen 2027 und 2030 implementiert werden sollen. [Originaltext auf Englisch]

Quellenangabe

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