以太坊虚拟机(EVM)作为智能合约交易的核心处理引擎,其顺序执行的设计虽然保障了网络安全性,但也限制了区块链的性能扩展。为突破这一瓶颈,并行EVM的概念应运而生,成为市场关注的焦点。其中,Monad凭借一系列创新技术优化,将TPS提升至10,000,成为高性能公链领域的佼佼者。本文将从技术架构和生态发展两个维度对Monad进行详细分析。
异步执行是Monad最具突破性的特性之一。通过在共识层和执行层的双重改进,Monad实现了在同一区块时间内利用多线程分别处理执行和共识的能力,从而大幅提升区块链性能。具体优化路径如下图所示:

Monad通过并行化设计(乐观并行执行)和流水线机制(任务分配至多线程处理),使不同线程能够同时处理不同区块的执行和共识。在理想状态下,完整的区块处理时间可以完全用于交易执行,而共识则由另一线程完成,从而显著提升Monad的TPS。该设计有效解决了传统区块链中执行与共识串行导致的资源浪费问题,是实现高吞吐量的关键。
MonadBFT是Monad团队基于HotStuff协议开发的高效共识机制,旨在优化交易排序和区块确认过程。
HotStuff通过三轮认证实现区块确认,而MonadBFT借鉴Fast-HotStuff的优化,将认证轮次减少至两轮,使得每轮均可提出新区块。这意味着区块k在区块k+2达成共识后即被确认,通信时间在线性增长的情况下保持高效。
在超时情况下,当验证者未从Leader收到有效区块时,他们会相互通信并发送超时消息。一旦收到67%的超时消息,验证者会生成超时证书(TC)并转发给下一任领导者,从而避免恶意行为导致的系统停滞。这一机制增强了系统的容错能力与抗攻击性,为高并发场景下的稳定性提供了保障。
在执行层,Monad通过乐观并行执行解决了现有EVM环境中的低效问题。该机制假设所有交易相互独立,因此可以并发执行,而存在依赖关系的交易则按顺序处理。以下是Monad的交易执行流程:

MonadDB是专为存储认证区块链数据设计的自定义键值数据库。它通过并行化I/O操作和交易处理,解决了状态访问的限制。MonadDB通过两种方式提升性能:内存缓存和文件系统旁路。缓存将频繁访问的数据存储在临时存储层以减少延迟;文件系统旁路则直接从磁盘上的Patricia Trie读取数据,避免复杂文件系统的检索。该设计显著降低了状态读写延迟,支撑高并发下的稳定运行。
从技术角度看,Monad首先确保与以太坊兼容,然后通过异步执行、MonadBFT、乐观并行执行和MonadDB等技术提升性能。此外,Monad的社区和生态发展迅速。
目前,Monad生态中DeFi、交易类项目众多,已有超过30个项目上线测试网,多个DeFi项目完成种子轮融资。同时,Monad社区内的meme文化十分活跃,模因如紫色Pepe、Molandak、Moyaki和Chog等已成为生态中的热门memecoin。

其中,Nad.fun是最受关注的memecoin发射台。它不仅是一个启动平台,更是一个万物代币化的中心。通过收入共享机制和流动性掌控功能,Nad.fun为用户提供了一个快速构建和发展产品与社区的平台。
深耕社区
快速构建和发展产品与社区
掌控流动性,赋能社区

目前,Nad.fun正在运行测试网,并已通过Beosin的安全审计,最大限度地减少了潜在漏洞风险,确保用户安全交互。详情可查阅:Beosin审计报告。这一系列举措表明,Monad不仅在技术层面实现突破,更在生态应用层面展现出强劲的增长潜力,预示着其在下一代高性能公链竞争中占据重要地位。