Ethereum completa otro avance técnico importante, ¿podría experimentar un gran salto en 2026?

marsbitPublicado a 2025-12-22Actualizado a 2025-12-22

Resumen

El ecosistema zkEVM de Ethereum ha logrado un avance técnico crucial, reduciendo el tiempo de prueba de bloques de 16 minutos a 16 segundos y disminuyendo costes en un 4500%. Sin embargo, la Fundación Ethereum (EF) enfatiza que la confiabilidad es el verdadero desafío, ya que la velocidad sin seguridad es insuficiente. Recientemente, se desacreditaron conjeturas matemáticas clave utilizadas en algoritmos STARK, lo que redujo los niveles de seguridad. La EF estableció un objetivo integral de pruebas en tiempo real en julio, que ahora cumple con los benchmarks de EthProofs. El enfoque ha cambiado de la capacidad de procesamiento a la seguridad demostrable, exigiendo que los zkEVMs de nivel L1 alcancen un estándar de seguridad de 128 bits para evitar riesgos críticos como la falsificación de tokens. Se anunció una hoja de ruta de seguridad en tres etapas para 2026: 1. Integración con la herramienta de evaluación soundcalc antes de febrero. 2. Cumplimiento del estándar Glamsterdam (100 bits de seguridad) para mayo. 3. Objetivo final H-star (128 bits) con verificación formal de topología recursiva para diciembre. Aunque tecnologías como WHIR y JaggedPCS mejoran la eficiencia, persisten desafíos como la implementación en cadena de pruebas en tiempo real, ajustes dinámicos de parámetros de seguridad y el desarrollo desigual en la verificación formal. Una vez alcanzados los estándares, zkEVM podría permitir aumentar el límite de Gas de Ethereum, mejorar la capacidad de...

El ecosistema zkEVM, tras un año de esfuerzos, ha logrado un salto de rendimiento: el tiempo de prueba de bloques de Ethereum se ha reducido drásticamente de 16 minutos a 16 segundos, con una reducción de costes de 45 veces. Los zkVM participantes ya pueden completar el 99% de las pruebas de bloques de la red principal en menos de 10 segundos en el hardware objetivo.

El 18 de diciembre, la Fundación Ethereum (EF) anunció la implementación del mecanismo de prueba en tiempo real y la eliminación del cuello de botella de rendimiento, pero enfatizó que el verdadero desafío radica en la confiabilidad. La velocidad sin soporte de seguridad se convertirá en una carga, y varias conjeturas matemáticas en las que se basan múltiples zkEVM con algoritmo STARK han sido refutadas en los últimos meses, lo que ha reducido el nivel de seguridad.

La EF estableció previamente en julio un objetivo integral de prueba en tiempo real, que abarca múltiples dimensiones como la latencia, el hardware y la seguridad, y que ya ha cumplido los estándares mediante las pruebas de referencia EthProofs.

El cambio central radica en la transición de buscar el rendimiento a priorizar la seguridad demostrable. Se ha definido claramente que los zkEVM de nivel L1 deben alcanzar el estándar de seguridad de 128 bits, alineándose con las especificaciones criptográficas predominantes, ya que la falsificación de pruebas podría conllevar riesgos críticos como la creación falsa de tokens o la manipulación del estado de L1, y el margen de seguridad no es negociable.

La EF publicó simultáneamente una hoja de ruta de seguridad en tres etapas:

  1. Antes de finales de febrero de 2026, todos los equipos de zkEVM deben conectar sus sistemas de prueba a la herramienta de evaluación de seguridad soundcalc de la EF, unificando el estándar de medición de seguridad;
  2. Lograr antes de finales de mayo el estándar Glamsterdam, alcanzando objetivos interinos como una seguridad demostrable de 100 bits;
  3. Completar antes de diciembre el objetivo final H-star, alcanzando una seguridad demostrable de 128 bits, y proporcionando argumentos de seguridad formalizados para la estructura topológica recursiva.

Para lograr estos objetivos, la EF mencionó herramientas técnicas clave como WHIR y JaggedPCS, que pueden mejorar la eficiencia optimizando la generación de pruebas y evitando el desperdicio de capacidad computacional, al tiempo que reducen la escala de las pruebas mediante técnicas como la topología recursiva.

Sin embargo, aún existen múltiples desafíos: las pruebas en tiempo real aún no se han implementado on-chain, y la efectividad real de los verificadores es cuestionable; los parámetros de seguridad deben ajustarse dinámicamente debido a la refutación de conjeturas matemáticas; se desconoce si algunos equipos podrán cumplir los plazos; y los proyectos de verificación formal para arquitecturas recursivas aún se encuentran en etapas tempranas, con un desarrollo desigual del ecosistema.

Es importante destacar que los zkEVM que cumplan con los estándares podrán permitir que Ethereum aumente el límite de Gas, mejorando la capacidad de los bloques mientras se garantiza la viabilidad del staking, impulsando a L1 como una capa de liquidación confiable y difuminando los límites entre la ejecución de L2 y L1.

Ahora que la carrera de rendimiento ha concluido, la premisa central del ecosistema zkEVM se ha transformado en lograr pruebas de seguridad lo suficientemente confiables, sin depender de conjeturas propensas a fallos, para soportar una escala de activos de billones de dólares. La competencia en seguridad acaba de comenzar y será el tema principal de Ethereum en 2026.

Preguntas relacionadas

Q¿Qué mejora de rendimiento clave ha logrado la zkEVM según el anuncio de la Fundación Ethereum?

ALa zkEVM ha reducido el tiempo de prueba de bloques de Ethereum de 16 minutos a 16 segundos, con una reducción de costos de 45 veces, y puede completar el 99% de las pruebas de bloques de la red principal en 10 segundos en el hardware objetivo.

Q¿Cuál es el principal desafío que enfatizó la Fundación Ethereum después de implementar el mecanismo de prueba en tiempo real?

AEl verdadero desafío es la confiabilidad, ya que la velocidad sin soporte de seguridad se convierte en una carga, y varias conjeturas matemáticas en las que se basan los zkEVM con algoritmo STARK han sido refutadas recientemente, lo que reduce el nivel de seguridad.

Q¿Qué estándar de seguridad debe cumplir un zkEVM de nivel L1 según los requisitos de la EF?

AUn zkEVM de nivel L1 debe alcanzar el estándar de seguridad de 128 bits, alineado con las especificaciones criptográficas principales, para evitar riesgos como la falsificación de tokens o la manipulación del estado de L1.

Q¿Cuáles son las tres etapas del roadmap de seguridad publicado por la Fundación Ethereum para los zkEVM?

A1) Antes de finales de febrero de 2026, todos los equipos de zkEVM deben conectar sus sistemas de prueba a la herramienta de evaluación de seguridad soundcalc de EF. 2) Antes de finales de mayo, alcanzar el estándar Glamsterdam con 100 bits de seguridad demostrable. 3) Antes de diciembre de 2026, completar el objetivo final H-star con 128 bits de seguridad demostrable y argumentos de seguridad formalizados para estructuras topológicas recursivas.

Q¿Qué impacto tendrán los zkEVM que cumplan con los estándares en la capacidad de bloques de Ethereum?

ALos zkEVM que cumplan con los estándares permitirán a Ethereum aumentar el límite de Gas, mejorar la capacidad de los bloques manteniendo la viabilidad de la staking, promover L1 como una capa de liquidación confiable y difuminar los límites entre la ejecución de L2 y L1.

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