Layer-1 Performance Showdown: Ethereum at 14 TPS, Solana Exceeds 2,000 in Real-World Tests

Layer-1 Performance Showdown: Ethereum at 14 TPS, Solana Exceeds 2,000 in Real-World Tests

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News Editor 01
2026-07-05 17:51:13
This article compares six major Layer 1 blockchains—Ethereum, Cardano, Solana, Avalanche, Algorand, and Internet Computer—on theoretical TPS, actual TPS, transaction finality, and upgrade paths, highlighting design trade-offs and future potential.

公链性能是衡量区块链网络承载能力的关键指标。CryptoComLearn 最新报告对六大主流 Layer 1 公链——以太坊、Cardano、Solana、Avalanche、Algorand 和 Internet Computer——进行了全面对比,从理论 TPS、实际 TPS、交易最终时间以及升级规划等维度揭示各链的优劣势。需要注意的是,Layer 2 扩容方案(如以太坊的 Arbitrum、Optimism 和 Base)也在显著提升用户体验,因此 Layer 1 性能并不能完全代表整个生态的吞吐能力。

以太坊:Layer 1 实际仅 14 TPS,但 Layer 2 生态繁荣

以太坊在 Layer 1 理论上可处理 119 TPS,但由于条件严苛(如所有交易均为标准 ETH 转账),实际网络中仅处理约 14 TPS。当前以太坊用户每天支付的交易费总额高达约 960 万美元。交易最终时间约为 15 分钟(对应 2 个 epoch),但以太坊路线图中的“单槽最终性”(SSF)有望将这一时间缩短至数秒。

Cardano:理论 386 TPS,实际仅 2 TPS,依赖 Hydra 扩容

Cardano 的理论 TPS 上限约为 386 TPS,但目前网络实际平均处理仅 2 TPS,仍有较大上升空间。其 Layer 2 方案 Hydra 被视为提升可扩展性的关键。Cardano 的最终性机制较为复杂:Ouroboros 共识协议在 2,160 个区块后保证最终性(约 12 小时),但在实际场景中,交易可在 2 至 25 分钟内被视为最终。

Solana:理论 65,000 TPS,实际超 2,000,Firedancer 即将上线

Solana 以 Layer 1 原生扩容为特色,在测试中实现了约 65,000 TPS。目前网络平均处理超过 2,000 TPS(含投票交易),若排除投票交易则降至约 1,000 TPS。社区正等待 Jump Crypto 开发的 Firedancer 客户端上线主网,该客户端有望进一步提升效率和成本优势。Solana 的交易最终时间约为 12 秒(31 个区块确认)。

Avalanche:C-Chain 实际 3.5 TPS,子网贡献额外吞吐

Avalanche 此前官方宣称理论 TPS 为 4,500,但截至 2024 年 4 月已不再强调这一数字。仅计算 C-Chain 时,实际处理约 3.5 TPS;若包含子网(subnets),则网络总计约 15.5 TPS。Avalanche 的 PoS 共识协议在最终性上表现出色,交易可在约 1 秒内达成最终。

Algorand:理论 6,000 TPS,实际约 30,费用极低

Algorand 在 3.9 升级后将区块大小增至 5 MiB,出块延迟降至 4 秒以下,理论 TPS 达到 6,000,且项目目标为 10,000 TPS。实际网络中处理约 30 TPS,平均每笔交易费仅 0.0008 美元。Algorand 的“即时最终性”受区块时间限制,当前约 3 秒出一个块,可视为交易最终时间。

Internet Computer:理论 11,500 TPS,实际 6,000,但需许可验证

互联网计算机(ICP)在当前配置下理论可处理 11,500 TPS,实际网络处理约 6,000 TPS。DApp 子网最终时间约为 1 秒,治理系统 NNS 约为 2 秒。发 ICP 转账费用平均仅 0.0012 美元。但需注意,ICP 在去中心化与性能之间做了权衡——成为验证节点需要许可,而其他链均为无需许可。

总结:性能之外,更要关注设计哲学

本次对比并非为了评判“最佳”公链,而是提供基线参考。不同公链在设计上侧重不同特性:有些牺牲去中心化换取高吞吐(如 ICP),有些选择通过 Layer 2 增强可扩展性(如以太坊、Cardano),有些则坚持 Layer 1 原生优化(如 Solana、Algorand)。理解这些差异,才能根据自身需求选择合适的网络。

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