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Lei Yang Σ:
@megaeth_labs 的首席兔子喂养官。最近从麻省理工学院 CSAIL 博士毕业。在计算机网络和分布式系统(用于区块链)上工作。
这些结果很有趣。看到MegaETH名列前茅总是令人高兴 : )
为了给数据提供一些背景,RPC请求的端到端延迟由三个部分组成:(1)从观察者到服务器的光速传播延迟,(2)服务器抓取和后处理请求数据所需的时间,(3)观察者下载响应所需的时间。正如你提到的,正在测试的RPC方法在计算成本和数据大小方面都是较轻的。这意味着实验主要测试了(1),即观察者与RPC服务器之间的传播延迟。不要误解我的意思——MegaETH的RPC在(2)和(3)方面也相当强大,看到强调它们的实验会很有趣!
那么,我们如何微调传播延迟呢?实际上,调节的选项并不多。首先,我们可以在多个地理区域部署RPC服务器,并自动将请求路由到最近的服务器。这就像快餐连锁店在各地开店——总有一家分店在附近!更准确地说,拥有地理分布的服务器可以减少用户与服务器之间的物理距离。
其次,我们可以优化网络拓扑。即使是在同一对发送者和接收者之间,传播延迟也会根据实际经过的网络路径而有所不同。例如,在美国东海岸和亚洲之间,延迟可能会因数据包是通过太平洋还是通过欧洲而变化2倍。有时,甚至会有多个网络路径遵循相同的地理路线;有些路径比其他路径更拥堵,从而导致更高的延迟。这就像从A点到B点有多条高速公路可供选择。你观察到的延迟优势很可能来自于我们优化了路线。

Avaworld8月15日 21:38
MegaETH 官方 RPC 与 Thirdweb RPC – 测试网延迟
我想直接从 MegaEth 获取数据,而不需要运行任何基础设施,并寻找最快的方法来做到这一点。
我使用了 "" 来运行一个简单的基准测试,以查看 MegaETH 的官方 RPC 与第三方 RPC(Thirdweb)相比如何。目标是检查哪个能更快地从不同地区的区块浏览器中提取新数据。
测试使用了 `eth_blockNumber` 和 `eth_getBalance` RPC 调用在 MegaETH 测试网上进行。它覆盖了 27 个 AWS 区域,跨越 6 大洲,依次发送请求,间隔一秒。它跟踪了平均延迟、失败、429 错误、成功请求和总请求持续时间。
以下是结果
所有结果显示,官方 MegaETH RPC 在所有六大洲和 27 个区域中都更快。根据此测试,MegaETH 的延迟范围约为 126 毫秒到 238 毫秒。而 Thirdweb 的延迟范围约为 170 毫秒到 381 毫秒。两者的失败率都很低,但 MegaETH 的失败率略低,总请求持续时间也始终低于 MegaETH。
作为背景,通常网络至少有几个区域,第三方 RPC 更快。Avalanche、Optimism 和 Ethereum 在公共基准测试中都有这样的例子。请参见
- Avalanche C-Chain 结果
- Optimism 结果
- Ethereum 结果
MegaETH 在各地击败 Thirdweb 并不典型。
我认为 MegaETH 官方 RPC 能够脱颖而出的原因是该网络在架构上经过良好调优,并且一次只使用一个排序器。
我邀请 @NamikMuduroglu @yangl1996 @0xSami_M 分享他们的想法
这是测试网,因此在主网流量更重时,数字可能会有所变化。然而,目前,如果您需要从 MegaETH 区块浏览器中提取数据的最快和最可靠的方法,官方 RPC 是明确的选择。
注意:我不是专家,这只是理论上的,可能不是 100% 准确,因为测试的数据是轻量级调用,此外这些结果是快照,结果可能会因不同时间涉及更大数据而有所不同,最后我使用的是公共的 Thirdweb RPC,可能还有其他更快的 RPC。

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敲敲,Robinhood 时刻即将到来,针对加密货币!

Euphoria8月8日 00:43
100位加密领域最聪明的人刚刚下了同样的赌注。
我们组建了一支精心挑选的精英团队,包括顶尖的开发者、交易员和重度用户,以支持我们行业期待已久的突破性消费应用。
Robinhood为传统金融所做的,Euphoria将为加密货币所做。
Tap Trading即将到来 👇🧵
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从哥本哈根回来的航班非常高效(多亏了旁边的座位是空的)!
我设法找到了一个数学模型,解释了为什么MegaETH的新状态trie数据结构是可扩展的,而MPT及其变体则不是,无论它们的实现有多么优化。这包括Verkle tries,它们在加速状态根更新方面寄予了很大希望,以及为MPT优化的各种数据库。
我在撰写无率IBLT论文时,掌握了分析中使用的技术——用无记忆过程来近似具有爆炸状态空间的随机过程。这是一种基本技术,但能够在其他地方成功使用这项技术让我感到非常满足!
我将在共识科学与工程研讨会上介绍新的数据结构(在SBC期间)。尽管它从第一天起就在测试网中投入生产,但这将是我们第一次详细讨论它 :) 到时见!

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在将 MegaETH 迁移到 EigenDA V2 的过程中,我玩得非常开心,无法更兴奋了。新的架构优雅而简约,具有可组合性。这种简单性为进一步的可扩展性和优雅的升级留出了充足的空间。与 Bowen 一起在 EigenDA 方面进行我们所有疯狂的基准实验,尤其是一个有趣的经历!
在 2022 年夏天,在我们发布 DispersedLedger 论文后,我和 @sreeramkannan 进行了几次关于最佳 DA 架构的讨论。我们得出结论,完全与共识解耦的超大规模 DA 是可以构建的。看到所有的想法能够在生产系统中实现,真是令人兴奋!!!

EigenDA2025年7月30日
今天,在@ethereum成立10周年之际,我们推出了EigenDA V2,具有100 MB/s的吞吐量,使其成为第一个突破三位数门槛的数据可用性解决方案。
随着以太坊进入第二个十年,我们很自豪能够帮助推动其下一波创新的扩展。
了解更多 🧵
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在公开场合构建是很有趣的!

MegaETH2025年7月25日
昨天我们生产了第十亿个测试网区块
回顾一下自启动以来的改进、攻击、里程碑和燃烧的 gas
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