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原文编译:Chopper,Foresight News
自2015年上线以来,以太坊已进入第十一个年头。经过一系列重大的技术变革,包括将共识机制从工作量证明转变为权益证明的合并(The Merge),以及后续的Shapella、Dencun、Pectra和Fusaka升级,以太坊始终保持着不断进化的状态。如果您有意投资以太坊或基于其构建应用,理清其长期发展目标显得尤为重要。
在2025年7月,以太坊将迎来十周年纪念,研究员Justin Drake提出了“精简以太坊”(Lean Ethereum)的愿景。这一“精简”概念旨在去除多余的设计元素,整合以太坊各类分散的研究方向,保留核心必要模块,从而形成统一的发展蓝图。可以将其比作一栋十年的老房子,外观保持不变,但基础设施、管道和线路都经过全面更新。
到2026年2月,这一愿景具体化为一份名为“Strawmap”的草案文档。正如其名,这只是一个初步框架,尚未确定为最终方案,社区仍在持续讨论并更新文档。至6月26日,该文档再次修订,最新版本规划了从2026年下半年Glamsterdam升级到2029年的一系列硬分叉,明确所有升级将最终指向五个发展目标,称之为“北极星目标”。
本文将围绕这五个北极星目标,展望2030年以太坊的前景。
第一个目标是提升以太坊L1网络的交易速度。目前,以太坊交易的最终确认时间约为15分钟,交易结果不可逆转。由于全网约88万名验证者无法对每个区块进行统一投票,因此需要将验证者分为32个小组轮流投票,从而完成最终确认。这一过程需要经历两轮完整的投票周期。
通过引入零知识证明(ZK证明),精简共识机制将有望打破这一瓶颈。数十万份投票结果将被压缩为一条简短的数学证明,所有验证者都能参与每个区块的投票,同时实现即时投票结果的聚合。最终目标是实现单轮投票即可完成最终确认。
出块间隔也将缩短。目前,以太坊每12秒生成一个区块,这12秒可分为三个阶段,每个阶段占4秒:区块提议者向全网广播区块、验证者进行投票、汇总投票信息。
这套时间标准是在2020年设定的,当时的信标链设计主要考虑了家用设备和低速网络。但如今,客户端软件和全球网络环境有了显著改善,实测结果显示每个环节的耗时远低于预设上限。因此,计划在2027至2028年将出块时间缩短至6秒,并在2029至2030年推行精简共识机制,配合新一代点对点通信协议,显著提升区块和投票信息的传播效率,最终将出块时间进一步降至4秒。
一旦出块间隔达到4秒,用户从发起交易到执行完成的平均等待时间预计可压缩至约2秒。结合更快的最终确认机制,整个交易流程的时间将缩短至几秒之内。
精简共识机制的另一个目标是将验证者的最低质押门槛从32枚ETH降低至1枚ETH。降低准入门槛,使更多用户能直接参与网络治理。到2030年,以太坊的目标是实现更快的速度,同时更加去中心化,让更多人参与到共识过程中。
第二个北极星目标是提升系统的吞吐能力。Gas是以太坊衡量计算量的单位。目前,以太坊L1网络每秒处理约500万Gas,长期目标是达到每秒10亿Gas(千兆Gas),相较于现有主网的吞吐量提升约200倍。
目前的主要障碍在于重复执行机制,这是区块链基本的验证模式。在新区块生成后,全球数千个节点需要独立地重新运行区块内所有交易。这就像一名学生得出答案后,全班每位同学都需要从头再算一遍以核对结果。这种机制虽然保障了去中心化网络的可信性,但也带来了一个长期难题:去中心化与高性能之间的矛盾。若想让普通用户能够运行节点,则吞吐量必然受限;若想提升吞吐量,就必须依赖少数高性能节点。
解决这一困境的技术依然是零知识证明。打包区块的节点同时提交数学证明,确保区块内所有交易的执行过程无误。其他节点无需重复执行交易,仅需校验证明即可。验证证明所需的算力极低,甚至手机设备也能够完成。将该方案应用于L1区块验证,即为L1 ZK-EVM,以太坊基金会已于2026年2月发布了官方路线图。
根据“Strawmap”的规划,初期阶段将并行运行传统的重复执行与ZK证明,后者作为可选方案。到2028至2029年,将转为强制采用证明模式,区块将仅凭ZK证明完成验证。到这一阶段,无论区块内包含多少笔交易,节点的验证负担将不再随之增加。这将为持续提升Gas上限提供支持,最终冲刺每秒10亿Gas的目标。
对普通用户而言,这意味着他们的钱包(无论是手机还是浏览器)可以直接完成整条区块链的验证,而无需依赖第三方RPC节点。借助这一验证体系,以太坊将从“去中心化”迈向“无需信任”。
第三个北极星目标面向二层网络(L2)。L2是在以太坊主网之外进行交易,仅将最终交易数据上传至L1,继承L1的安全性。专门用于存储这些数据的L1空间称为Blob,Blob的总容量决定了所有L2网络的吞吐量上限。
在2025年12月,Fusaka硬分叉上线了PeerDAS技术,允许节点仅校验部分Blob数据,为大规模扩容Blob数量奠定基础。Glamsterdam升级候选方案将进一步优化Blob网络的传输与存储效率。“Strawmap”规划逐年稳步提升数据承载能力,最终目标是达到每秒1GB的数据带宽,以支持万亿级Gas规模的L2生态。该带宽足以每几秒传输一部高清视频的数据量。
这一路线图清晰界定了以太坊各自的角色。即使所有升级顺利落地,L1网络的吞吐量相比于Solana等高性能公链仍然存在结构性上限。追求超高性能的应用将通过独立的L2网络接入以太坊生态。
Robinhood Chain便是一个典型案例,Robinhood推出了自研的以太坊L2网络,用于承载代币化股票交易,完全继承以太坊的安全性,同时在L2网络自主处理各类业务需求,包括合规监管相关的安排。
因此,2030年的以太坊将形成一个大型结算网络的格局:L1负责最终结算与安全保障,而多条L2网络则各司其职,针对不同的业务场景进行深度优化。
第四个北极星目标是实现抗量子攻击的能力。目前,以太坊的签名方案使用ECDSA算法,验证者则采用BLS算法。如果足够强大的量子计算机问世,现有的加密体系将可能被攻破。美国国家标准与技术研究院(NIST)已经提示,ECDSA算法应在2030年逐步淘汰,并计划在2035年全面禁用;谷歌也设定了2029年为其内部系统切换至抗量子加密技术的截止日期。能够攻破以太坊加密算法的量子技术到来的速度,超出了市场的预期。
核心的解决方案是采用基于哈希的密码体系来替代现有的签名算法,这类技术能够有效抵御量子攻击。同时,哈希签名与ZK证明具有良好的兼容性,可以与千兆Gas的
来源:Odaily星球日报
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评论列表(8条)
以太坊真的是一个不断进化的平台,期待未来的更新会带来更多惊喜!
我觉得‘精简以太坊’的概念很好,能否让以太坊更易于使用?
十周年庆典快到了,不知道会不会有新的项目或活动?
从工作量证明到权益证明,以太坊的转变真是大手笔,希望能吸引更多投资!
未来的发展蓝图听起来很有前景,大家觉得以太坊会超越比特币吗?
以太坊的每次升级都让我对它的潜力充满期待,虽然现在还有很多不确定性。
对于一些开发者来说,精简的设计会不会让他们的应用程序更容易上手?
以太坊的演变让我想起了科技行业的快速变化,这样的进化能否保持住用户的兴趣呢?