基准测试
Polygon 端点测量方法
从您的运行区域测量 Polygon 端点延迟、错误、限流、费用和提交结果的可重复方法。
数据来源于 FRB 生态系统研究中心 ,并与实时区块数据交叉验证。
Linkable summary
本基准测试涵盖内容
在各提供商之间使用相同请求和固定测试条件。本页提供模板,不提供通用排名或 FRB 生产结果。
在 FRB 指标仪表板 追踪实时数据,或阅读 Polygon MEV 生态系统页面 了解策略背景。
从 Polygon 指标导出 下载原始数据,用于您自己的模型。
策略与工具检查清单
在深入研究数据之前,确认您有正确的参考点。
我们如何测量
每个提交请求或交易包都应记录以下字段:
- 延迟:从 WSS 提交到第一个区块构建者确认的时间(P95,30 天滚动)。
- 成功率:在目标区块或目标区块后一个区块内着陆的交易包百分比。
- Gas/笔:已执行交易包的实际链上 Gas 成本,而非模拟估算值。
这些数字意味着什么?
延迟和错误因区域、提供商套餐、传输协议、请求组合和网络负载而异。请用相同样本和窗口比较 p50 与 p95。
Gas 是直接成本。应在相同换算来源下计入优先费、失败尝试和退款后比较已确认交易。
限制与方法论说明
- 延迟值来自 FRB 运营的节点。运行 WSS 延迟测试.
- 成功率随拥堵变化。注明准确测试日期、p50/p95、错误和样本量。
- 提供商层级会变化。在提交之前,始终验证当前速率限制和区域可用性。
提供商行为会变化,作出运营或购买决策前请重新测试。
视频
延迟恢复操作手册
了解 FRB 运营者如何在 15 分钟内诊断和解决 Polygon 上的高延迟事件。
中位打包率
带中继轮换的 FRB 节点
平均延迟
Record region and endpoint
Gas/笔
使用私有交易包优先
FRB 如何收集此数据
可重复的本地运行应记录:
- 提交时间戳和目标区块高度。
- 区块构建者确认延迟。
- 打包区块与目标区块对比(已填充、延迟或遗漏)。
将本地原始导出随报告保存;本页不宣称存在公共聚合性能数据集。
如何应用这些基准
- 使用 P95 列(而非均值)设置延迟 SLO — 因为尾部延迟决定最坏情况下的填充率。
- 通过 QuickNode Edge 或 Alchemy Turbo 路由主要流量;保留 Ankr 作为 APAC 覆盖的备用节点。
- 如果您观察到的 P95 比这里的基线上升 20%,立即发出警报 — 这通常表明发生了区域性事件。
在报告中使用这些 KPI
分析师和运营团队可以直接引用此页面。JSON 导出包含所有需要的字段:
- 内部损益归因(每提供商延迟与打包利润对比)。
- 投资者报告(中位打包率和 Gas 基准)。
- 审计跟踪(交易包哈希、时间戳、打包区块)。
后续步骤
准备好提升您的 Polygon MEV 性能了吗?
端点排行榜
| 提供商 | 延迟 | 成功率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| QuickNode | 测量 p50/p95 | 记录成功率 | 从您的区域测试,并记录套餐、配额、传输和窗口。 |
| Alchemy | 测量 p50/p95 | 记录成功率 | 使用相同请求组合、样本量、区域和时间窗口。 |
| Polygon 公共 RPC | 测量 p50/p95 | 记录成功率 | 记录运行期间的限流、错误和端点变化。 |
| Ankr | 测量 p50/p95 | 记录成功率 | 在每个目标运行区域执行相同测试。 |
团队运维说明
在新建 Polygon 路由时,将这些检查点复制到您的运行手册:
- 验证 WSS 端点与您的主要 FRB 节点在同一区域。
- 将延迟警报设置为 P95 + 20 毫秒作为轮换触发器。
- 记录每次中继轮换,包含原因、时间戳以及轮换前后的观测延迟。
常见问题
为什么 Polygon 延迟如此重要?
延迟会影响模拟和提交剩余时间。请从您所在区域测量 p50 和 p95,因为端点与网络状况会变化。
我需要特殊的 RPC 密钥吗?
我们推荐高级端点(Alchemy Turbo、QuickNode Edge),但 FRB 也可以使用公共 RPC,并在触发速率限制时自动轮换。
我可以在投资者演示文稿中复用这些 KPI 吗?
只能复用您自己环境中测得的结果,并附上方法、日期、样本量、原始日志和限制。
探索 Polygon MEV 生态系统页面, ,在 MEV 机器人比较, 上比较各机器人,或 安装 FRB 并立即连接您的 Polygon RPC。
从 下载页面, 下载代理,然后查阅 MEV 101 中心 和 MEV 策略指南 ,快速上手。