2030 年,以太坊会是什么样?

marsbit发布于2026-07-27更新于2026-07-27

文章摘要

2030年的以太坊预计将经历深刻变革,围绕五大核心目标演进。 首先,主网交易速度将大幅提升。通过引入零知识证明(ZK证明)精简共识机制,最终确认时间将从约15分钟缩短至数秒,出块间隔由12秒逐步降至4秒。同时,验证者质押门槛计划从32 ETH降低至1 ETH,以促进更广泛的去中心化参与。 其次,主网吞吐能力将实现飞跃。利用L1 ZK-EVM技术,用ZK证明替代现有的重复执行验证模式,目标是将Gas处理能力从每秒约500万提升至10亿(千兆Gas),增长约200倍。这将使普通设备也能完整验证区块链,迈向“无需信任”。 第三,二层网络(L2)的数据承载能力将极大扩容。通过PeerDAS等技术逐步提升Blob容量,目标是实现每秒1GB的数据带宽,支撑万亿级Gas规模的L2生态,形成以太坊L1负责结算与安全、众多L2处理高性能专业应用的格局。 第四,网络将具备抗量子计算攻击的能力。计划将现有的ECDSA和BLS签名算法逐步替换为基于哈希的抗量子密码体系,以确保在量子计算时代来临后资产依然安全。 最后,原生隐私功能将被引入。目标是利用ZK证明等技术,在证明交易合规的前提下,实现对交易方和金额等信息的隐藏,使隐私成为网络的基础能力。 推动这些升级的主体正从以太坊基金会转向更广泛的开源社区与新兴机构。需注意的是,上述规划基于名为「Strawmap」的草案路线图,实际落地时间和细节可能随技术进展、审计和社区讨论而调整。但其核心方向明确:在保持其中立、无需信任本质的同时,使以太坊更快、承载能力更强、更安全。

原文作者:Jang Hyuk-soo

原文编译:Chopper,Foresight News

以太坊 2015 年上线,如今已迈入第十一个年头。一路走来,它通过合并(The Merge)将共识机制从工作量证明转换为权益证明,后续又接连完成 Shapella、Dencun、Pectra、Fusaka 升级。以太坊始终处在持续迭代之中。如果你计划投资以太坊,或是选择以太坊搭建应用,理清它长期演进目标至关重要。

2025 年 7 月,以太坊上线十周年次日,以太坊基金会研究员 Justin Drake 提出 Lean Ethereum(精简以太坊)愿景。“精简” 意味着剔除冗余设计。这份路线图整合以太坊各路分散的研究方向,只保留核心必要模块,形成统一发展蓝图。你可以把它想象成一栋十年的老房子,外观保持不变,但地基、管道和线路都进行了更换。

2026 年 2 月,这一愿景落地为一份名为「Strawmap」的草案文档。顾名思义,这只是一份框架草案,并非敲定的最终方案,社区持续讨论、文档不断更新,6 月 26 日该文件再度修订。最新版本规划了从 2026 年下半年 Glamsterdam 升级直至 2029 年的历次硬分叉,并明确所有升级最终指向五大发展目标,文中称之为北极星目标。

本文围绕五个北极星目标,描绘四年之后、2030 年以太坊的前景。

快速 L1:进一步提速主网

第一个北极星目标,是以太坊 L1 网络本身的速度。当前以太坊交易需要大约 15 分钟才能实现最终确认,交易结果无法被回滚。全网大约 88 万名验证者无法针对每个区块统一投票,一次性收集、处理海量签名超出网络承载能力。因此以太坊将验证者分为 32 个分组轮流投票,完成最终确认需要完整走完两轮投票周期。

精简共识机制将借助零知识证明(ZK 证明)消除这一瓶颈。数十万份投票结果能够压缩为一条简短数学证明,所有验证者均可参与每个区块投票,投票结果即时聚合。最终目标是实现单轮投票最终确认。

出块间隔也将缩短。以太坊目前每 12 秒产出一个区块。12 秒分为三段,各占 4 秒:区块提议者向全网广播区块、验证者开展投票、汇总投票信息。

这套时间标准制定于 2020 年,彼时信标链(权益证明以太坊共识层)设计主要适配家用设备、低速网络。如今客户端软件、全球网络环境大幅改善,实测显示每个环节耗时远低于预设上限。基于此,规划在 2027–2028 年将出块时间由 12 秒缩短至 6 秒。2029–2030 年落地精简共识机制,配套新一代点对点通信协议,区块与投票信息传播效率大幅提升,出块时间进一步降至 4 秒。

出块间隔达到 4 秒后,用户发起交易到执行完成平均等待时间约 2 秒。叠加更快的最终确认机制,交易发起、执行、不可逆确认整套流程耗时压缩至数秒之内。

精简共识机制另一项目标是将验证者最低质押门槛由 32 枚 ETH 下调至 1 枚 ETH。准入门槛降低,更多用户能够直接参与网络治理。以太坊在 2030 年的目标是更快,同时更加去中心化,让更多人参与共识过程。

10 亿级 Gas L1:每秒十亿 Gas 吞吐量

第二个北极星目标是吞吐能力。Gas 是以太坊衡量计算量的单位。当前以太坊 L1 网络每秒处理约 500 万 Gas,长期目标达到每秒 10 亿 Gas(千兆 Gas),主网吞吐量提升约 200 倍。

最大阻碍来自重复执行机制,这是区块链基础验证模式。新区块产生后,全球数千个节点需要独立重新运行区块内全部交易。好比一名学生算出答案,全班所有人从头演算一遍核对结果。这套机制保障去中心化网络可信,但也造成一个长期难题:去中心化与高性能难以兼得。想要普通人能够运行节点,吞吐量就要受限;想要提升吞吐量,则必须依赖少数高性能节点。

打破僵局的技术依旧是零知识证明。打包区块的节点同时提交数学证明,证实区块内所有交易执行无误。其余节点无需重复执行交易,仅校验证明即可。验证证明的算力需求极低,手机设备就能完成。将这套方案应用于 L1 区块验证,即为 L1 ZK-EVM,以太坊基金会已于 2026 年 2 月发布官方路线图。

根据「Strawmap」规划,第一阶段并行运行传统重复执行与 ZK 证明,证明机制作为可选方案。2028–2029 年转为强制证明模式,区块仅凭 ZK 证明完成验证。到这一阶段,无论区块包含多少笔交易,节点验证负担不再随之上涨。这为持续上调 Gas 上限提供支撑,最终冲刺每秒 10 亿 Gas 的目标。

对于普通用户而言,这意味着钱包(手机、浏览器)可以直接完整验证整条区块链,无需信任第三方 RPC 节点。依托这套验证体系,以太坊从 “去中心化” 迈向 “无需信任”。

万亿级 Gas L2:支撑海量 Rollup 的数据高速通道

第三个北极星目标面向二层网络(L2)。L2 在以太坊主网之外执行交易,仅将交易最终数据上传 L1,继承 L1 的安全性。L1 专门用于存储这类数据的空间称为 Blob,Blob 总容量决定所有 L2 网络吞吐量上限。

2025 年 12 月 Fusaka 硬分叉上线 PeerDAS 技术,允许节点仅校验部分 Blob 数据,为大规模扩容 Blob 数量打下基础。Glamsterdam 升级候选方案将进一步优化 Blob 网络传输与存储效率。「Strawmap」规划逐年稳步扩容数据承载能力,最终达到每秒 1GB 数据带宽,支撑万亿级 Gas 规模的 L2 生态。带宽足以每隔数秒传输一部高清视频体量的数据。

这份路线图清晰划定以太坊分工边界。即便所有升级全部落地,L1 网络吞吐量对比 Solana 这类高性能公链依旧存在结构性上限。追求超高性能的应用,将通过独立 L2 网络接入以太坊生态。

Robinhood Chain 便是典型案例,Robinhood 推出自研以太坊 L2 网络承载代币化股票交易,完整继承以太坊安全性,同时在 L2 自主处理各类业务需求,包括合规监管相关安排。

因此,2030 年的以太坊将形成大型结算网络格局:L1 负责最终结算与安全保障,多条 L2 网络各司其职,针对不同业务场景深度优化。

抗量子 L1 网络:无惧量子计算威胁

第四个北极星目标是实现抗量子攻击。以太坊当前签名方案,钱包使用 ECDSA 算法、验证者采用 BLS 算法,一旦算力足够强大的量子计算机问世,现有加密体系将会被破解。美国国家标准与技术研究院(NIST)提示,ECDSA 算法应当自 2030 年逐步淘汰,2035 年全面禁用;谷歌设定 2029 年为内部系统切换至抗量子加密技术的截止时间。能够破解以太坊加密算法的量子技术到来速度,超出市场此前预期。

核心解决方案是采用基于哈希的密码体系替换现有签名算法,这类技术能够抵御量子攻击。同时哈希签名与 ZK 证明具备良好兼容性,与千兆 Gas L1 网络的技术路线相互打通。以太坊基金会已于 2026 年 1 月成立专门后量子研发团队,并设立 100 万美元奖金用于验证哈希函数安全性。

按照「Strawmap」规划,切换工作横跨多次硬分叉。首先支持预注册抗量子公钥,随后依次完成验证者投票签名、交易层、数据层改造,预计 2029 年建成基于哈希加密体系的 L1 网络。如果计划顺利落地,量子计算时代到来后以太坊依旧能够保障资产安全。

隐私原生 L1 网络:交易隐私成为基础能力

最后一个北极星目标是以太坊从未具备的能力。当前以太坊所有交易全网公开,任何人通过地址就能查询账户余额与全部历史转账记录。对个人而言,这构成隐私隐患;企业想要在链上发放薪资、支付供应商款项,公开交易信息直接阻碍了应用落地。

L1 隐私方案旨在实现屏蔽转账,把如今如同明信片一般完全公开的交易,装入密封信封。转账方、接收方、交易金额对外隐藏,同时依靠 ZK 证明向网络证实交易符合规则。ZK 证明贯穿以太坊整条升级路线,隐私改造也是其中分量极重的一环。

依据「Strawmap」,隐私基础设施最早有望在 Hegotá 硬分叉落地,下一阶段升级将改造交易内存池,交易上链前内容加密。五个目标中,隐私相关规划细节最为模糊,同时高度受监管环境影响,不确定性最高。即便如此,以太坊首次将 L1 原生隐私纳入官方路线图,这本身就是重大转变。

结语:四年之后的以太坊

五个北极星目标精简总结如下:

  • 快速 L1:交易最终确认耗时由 15 分钟缩短至数秒,出块间隔从 12 秒降至 4 秒;
  • 10 亿级 Gas L1:ZK 证明替代重复执行机制,L1 每秒处理 10 亿 Gas,吞吐量提升约 200 倍;
  • 万亿级 Gas L2:L2 数据承载能力扩容至每秒 1GB,支撑大量 Rollup 并行运行;
  • 抗量子 L1:签名体系切换为哈希密码学,从容应对量子计算冲击;
  • 隐私原生 L1:在证明交易合规的前提下隐藏交易信息,成为以太坊标准功能。

推动路线图落地的主体也正在发生变化。以太坊基金会近期裁员约 20%,职能逐步收缩,大量新兴机构填补生态空白。2026 年 6 月,Ethlabs 正式成立,这家非营利研发机构获得以太坊生态企业与以太坊联合创始人 Joseph Lubin 支持;一周后,由基金会原企业团队成员创办的 Ethereum Institutional 问世。以太坊正朝着更纯粹开源体系演进,小型基金会联合众多独立机构共同推动开发。

当然,所有规划无法保证如期落地。「Strawmap」只是持续修订的草案,并非敲定路线图。紧接而来的 Glamsterdam 硬分叉,已经从 2026 年上半年推迟至下半年。开发进度可能延后,加密算法需要更长时间安全审计,每一轮硬分叉纳入哪些功能,也会随着研究员与社区讨论持续调整。

无论最终落地形态如何,以太坊依旧会是全球最中立、无需信任的通用计算网络。「Strawmap」清晰定下了目标:在保留自身核心定位的前提下,变得更快、承载能力更强、安全性更高。

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相关问答

Q根据文章,以太坊的 "Strawmap" 草案最终指向哪五大发展目标?

A根据文章,以太坊 "Strawmap" 草案指向的五大发展目标(北极星目标)是:1. 快速 L1(提速主网),2. 10 亿级 Gas L1(提升吞吐量),3. 万亿级 Gas L2(扩容L2数据通道),4. 抗量子 L1 网络,5. 隐私原生 L1 网络。

Q以太坊计划如何通过技术手段实现 L1 主网交易确认时间的大幅缩短?

A以太坊计划通过精简共识机制实现 L1 主网提速。核心是借助零知识证明(ZK 证明)来即时聚合数十万验证者的投票,消除现有轮流投票的瓶颈,以实现单轮投票最终确认。同时,规划逐步将出块时间从12秒缩短至6秒,最终降至4秒,从而使交易发起、执行到最终确认的耗时压缩至数秒之内。

Q文章提到以太坊要解决“去中心化与高性能难以兼得”的难题,其核心的解决方案是什么?

A文章指出,解决“去中心化与高性能难以兼得”难题的核心技术是零知识证明。通过 L1 ZK-EVM,打包区块的节点提交交易执行无误的数学证明,其他节点只需验证该证明,而无需重复执行所有交易。这极大降低了节点负担,使得在保持去中心化(普通设备可参与验证)的同时,可以大幅提升主网吞吐量(目标是每秒10亿Gas)。

Q为了应对量子计算的潜在威胁,以太坊在“抗量子 L1 网络”目标中计划采用何种密码学技术?

A为了应对量子计算威胁,以太坊在“抗量子 L1 网络”目标中,计划采用基于哈希的密码学体系来替换现有的 ECDSA 和 BLS 签名算法。这种技术能够抵御量子攻击,并且与 ZK 证明有良好的兼容性。以太坊基金会已成立专门的后量子研发团队,并计划通过一系列硬分叉,在2029年建成基于哈希加密体系的 L1 网络。

Q文章认为,到2030年,以太坊 L1 与 L2 将形成怎样的分工格局?

A文章认为,到2030年,以太坊将形成大型结算网络的格局:L1(一层网络)主要负责最终结算与安全保障,其目标是变得更快、更安全、具备隐私基础能力;而追求超高吞吐量和特定业务优化的应用,则将通过众多独立的 L2(二层网络,如 Rollup)来承载。L2 继承 L1 的安全性,并在 L1 扩容后的高速数据通道(目标为每秒1GB带宽)支持下,实现万亿级 Gas 的吞吐量,各司其职。

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