以太坊完成又一项重要技术推进,2026年能否迎来飞跃?

marsbit發佈於 2025-12-22更新於 2025-12-22

文章摘要

以太坊基金会宣布zkEVM生态系统实现重大突破,区块证明时间从16分钟缩短至16秒,成本降低45倍,性能显著提升。但核心挑战转向安全性,近期多款zkEVM依赖的数学猜想被证伪,导致安全级别下降。EF明确要求L1级zkEVM需达到128位安全标准,并公布三阶段路线图:2026年2月前统一安全评估标准,5月前实现过渡目标,12月前完成最终安全目标并提交形式化验证。尽管技术工具已优化效率,但仍面临链上验证效果存疑、安全参数动态调整、团队达标不确定性等挑战。实现安全目标后,以太坊可提高Gas限制,增强L1作为结算层的能力,模糊L2与L1边界。2026年以太坊将聚焦于安全竞赛,支撑千亿级资产规模。

zkEVM生态系统历经一年攻坚实现性能飞跃,以太坊区块证明时间从16分钟骤降至16秒,成本降幅达45倍,参与的zkVM已能在目标硬件上10秒内完成99%主网区块证明。

12月18日,以太坊基金会(EF)宣布实时证明机制落地、性能瓶颈清除,但强调真正的挑战在于可靠性,速度缺乏安全支撑将沦为负担,且多款基于STARK算法的zkEVM依赖的数学猜想近月已被证伪,导致安全级别下降。

EF此前于7月设定实时证明综合目标,涵盖延迟、硬件、安全等多维度,目前已通过EthProofs基准测试达标。

其核心转变在于从追求吞吐量转向可证明安全性,明确L1级zkEVM需达成128位安全标准,与主流加密规范接轨,因伪造证明可能导致代币伪造、L1状态篡改等致命风险,安全边际不可协商。

EF同步公布三阶段安全路线图:

  1. 2026年2月底前,所有zkEVM团队需将证明系统接入EF的soundcalc安全评估工具,统一安全测算标准;
  2. 5月底前达成Glamsterdam标准,实现100位可证明安全等过渡目标;
  3. 12月底前完成H-star最终目标,达成128位可证明安全,且需提供递归拓扑结构的形式化安全论证。

为实现目标,EF提及WHIR、JaggedPCS等核心技术工具,可通过优化证明生成、避免算力浪费等提升效率,同时借助递归拓扑等技巧缩小证明规模。

但当前仍存多重挑战,实时证明尚未落地链上,验证者实际运行效果存疑;安全参数随数学猜想证伪需动态调整;部分团队能否按期达标未知;递归架构的形式化验证项目尚处早期,生态发展不均衡。

值得关注的是,达标后的zkEVM可支撑以太坊提高Gas限制,在保障质押可行性的同时提升区块容量,推动L1成为可信结算层,并模糊L2与L1执行的边界。

如今性能冲刺已结束,zkEVM生态的核心命题已转变为,在不依赖易失效猜想的前提下,实现足够可靠的安全证明,以支撑千亿级资产规模,当下安全竞赛正式拉开帷幕,这将成为2026年以太坊的主旋律。

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Q以太坊基金会在zkEVM性能提升方面取得了哪些关键进展?

AzkEVM生态系统实现了性能飞跃,区块证明时间从16分钟降至16秒,成本降低45倍,参与的zkVM能在目标硬件上10秒内完成99%主网区块证明。以太坊基金会还宣布实时证明机制落地并清除了性能瓶颈。

Q为什么以太坊基金会强调zkEVM的安全性比速度更重要?

A因为速度缺乏安全支撑将沦为负担,伪造证明可能导致代币伪造、L1状态篡改等致命风险。近期多款基于STARK算法的zkEVM依赖的数学猜想被证伪,导致安全级别下降,因此128位安全标准不可协商。

Q以太坊基金会为zkEVM安全设定了哪三阶段路线图?

A1. 2026年2月底前,所有zkEVM团队需接入EF的soundcalc安全评估工具;2. 5月底前达成Glamsterdam标准(100位可证明安全);3. 12月底前完成H-star最终目标(128位可证明安全)并提供递归拓扑结构的形式化安全论证。

Q当前zkEVM生态面临哪些主要挑战?

A实时证明尚未落地链上,验证者实际运行效果存疑;安全参数需随数学猜想证伪动态调整;部分团队能否按期达标未知;递归架构的形式化验证项目尚处早期,生态发展不均衡。

QzkEVM实现安全达标后对以太坊有哪些潜在影响?

A可支撑以太坊提高Gas限制,在保障质押可行性的同时提升区块容量,推动L1成为可信结算层,并模糊L2与L1执行的边界,最终支撑千亿级资产规模。

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