隐私、量子安全、原生 Rollup,以太坊路线图新增了什么?

marsbit發佈於 2026-08-11更新於 2026-08-11

文章摘要

以太坊联合创始人Vitalik Buterin近期更新了技术路线图,与2023年版本相比整体方向一致,但多项内容优先级与方案有所调整。新路线图首次将强隐私保护列为核心目标,并提升量子安全的优先级,同时引入了原生Rollup等新方向。 在隐私方面,路线图将协议级隐私设计提升至重要位置,涉及多项EIP提案,旨在解决私密交易的并发、验证、匿名集规模及资金关联等问题,推动以太坊向默认私密账户演进。 量子安全被上调优先级,涉及替换ECDSA、BLS签名等多种密码学组件以应对未来量子计算机威胁。路线图提及采用STARK等抗量子技术,并计划在2029年左右完成L1协议升级。 新出现的“原生Rollup”概念由EIP-8079草案提出,旨在让L2 Rollup能直接复用以太坊主网的验证基础设施,从而简化其安全模型。此外,状态存储方案也从Verkle树转向了分区二叉树(PBT)。 路线图还提及了协议规范精简化、区块与gas期货、以及未来可能支持非EVM指令集等长期探索方向。当前许多方案仍处于草案或研究阶段,路线图主要描绘技术依赖与未来愿景,而非确定的发布时间表。

原文作者:ChandlerZ,Foresight News

以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 8 月 10 日发布了其 2023 年技术路线图与当前 Strawmap 的叠加对照图。其表示,整体重合度较高,但部分事项优先级上调(如量子安全)、部分被降低优先级(如 VDF、多项 EVM 改进)、部分方案被更优构造替代(如 Verkle 树先被统一二叉树替代、再被 PBT 替代,状态过期方案被新状态类型替代)。

当前路线图中出现了多项 2023 年完全未涉及的全新方向,反映优先级变化,包括强隐私保护首次被列为一级关注事项;在后量子背景下推进激进扩容;为辅助形式化验证对协议规范进行精简化处理,他表示 AI 的出现使得对全部协议内容进行完整形式化验证成为可能;引入区块与 gas 期货概念;引入原生 Rollup(此前 SNARK 技术尚不足够成熟);以及为「EVM 的未来」开放更多设计空间,协议未来或将向用户提供非 EVM 的指令集架构。

三项提案为私密转账补齐协议能力

强隐私保护是变化最明显的一项,2023 年路线图没有覆盖这组协议级设计,当前 Strawmap 已将隐私 L1 提高为协议级议题。Vitalik 点名的 keyed nonces、recent roots、精简隐私池和 wormholes 分别解决私密交易的并发、证明验证、共同匿名集和资金关联问题。

4 月提交的 EIP-8250 允许一个共享发送地址使用多组独立 nonce,避免某位用户的待处理交易阻塞同一隐私协议中的其他用户。5 月提交的 EIP-8272 允许私密支出证明引用近期承诺树根,无需在验证期间读取持续变化的应用状态。EIP-8182 则提议通过系统合约、共享屏蔽池和分离式证明架构,为 ETH 与 ERC-20 建立一个协议内隐私池。EIP-8250 和 EIP-8272 目前处于 Draft,EIP-8182 处于 Review,三者均没有确定的激活分叉。

目前各隐私应用分别维护资金池,用户和流动性被切割后,单个池的匿名集容易过小。EIP-8182 希望把多种资产集中到同一套协议内匿名集中,并通过可扩展的授权验证机制增加新的验证方法,减少升级时再次拆分用户的需要。

Wormholes 对应 EIP-7503 的零知识销毁证明,用户先把 ETH 转入密码学上无法花费的地址,再用零知识证明重新铸造等量 ETH,使公开链难以连接原始转账与新地址。该提案目前处于 Stagnant,规范和参考实现仍需完善,同时存在实现错误和重复铸造风险。隐私进入路线图一级目标,意味着以太坊开始同时改造账户、交易验证和基础层转账,离默认私密账户仍有多项协议与钱包工作。

量子迁移覆盖四处密码学

Vitalik 将量子安全上调优先级,并提出在后量子条件下继续扩容。风险分布普通账户使用的 ECDSA 签名、验证者使用的 BLS 签名、Blob 数据可用性使用的 KZG 承诺,以及部分 Rollup 和隐私应用采用的零知识证明系统等。当前量子计算机尚不足以攻破这些密码学,但更换全球网络中的账户和验证者密钥需要多年准备。

最新路线图列出 leanSPHINCS 签名聚合和 zkzk frames 等方向,并把递归 STARK 放在执行层、共识层和数据层共同使用。STARK 主要依赖哈希函数,能够避开部分椭圆曲线密码学的量子风险,也可以把大量计算压缩为更容易验证的证明。以太坊基金会已经设立专门的后量子团队,目前给出的时间口径是 L1 协议升级可能在 2029 年完成,执行层全面迁移还可能再花数年,且没有固定完成日期。

STARK 还与协议精简和形式化验证相连,Vitalik 7 月提出的 Extremely Lean Chain 设想把第一阶段的单个验证者状态压缩至 6 字节,第二阶段进一步降至 1 字节,并让验证者通过零知识证明更新余额和每日轮换公钥。Vitalik 认为现代 AI 工具让全协议形式化验证具备可行性,这里的 AI 用于编写和检查可由机器验证的数学证明,没有参与出块、投票或共识判断。

原生 Rollup 让 L2 复用主网验证,时间表仍会调整

2025 年 11 月提交的 EIP-8079 已为原生 Rollup 给出草案,以太坊通过一个 EXECUTE 预编译向执行层开放主网状态转换函数,使 EVM 等价 Rollup 能够复用 L1 的验证基础设施。Rollup 目前需要自行维护证明系统、桥接合约和升级机制,原生化可以减少定制验证代码,并为移除安全委员会提供条件。EIP-8079 中的证明携带交易、ZK 验证和部分安全设计仍标为待完成,也未被列入已确定的主网升级。

以太坊基金会 3 月对 L1 与 L2 的分工作出进一步说明,希望最大程度继承主网安全性的 L2 可以转向原生 Rollup、Stage 2 和同步可组合性;提供隐私、应用专用效率或其他差异化功能的 L2 仍会继续存在。原生 Rollup 的路线调整了 L2 与主网的验证关系,没有取消多链扩容结构。

状态设计也在更换,Vitalik 称 Verkle 树先被统一二叉树取代,随后转向分区二叉树(PBT),状态过期则让位于新的状态类型。7 月提交的 EIP-8347 已提出离线迁移至 PBT,但激活分叉和锚定区块仍未确定。Blob 与 Gas 期货、leanISA 或 RISC-V 等非 EVM 指令集也进入长期讨论,其中更深层的 EVM 改造尚未成熟到可以写入 Strawmap。

Strawmap 暂时绘制了截至 2029 年的七次潜在升级,并以约半年一次的分叉节奏排列。以太坊基金会 5 月披露,核心开发者已认为 2026 年之后的逐分叉年份标注过于确定,后续可能弱化。

小结

Vitalik 此次更新集中呈现了以太坊技术优先级的变化,隐私、后量子安全和形式化验证进入基础协议设计,原生 Rollup 与新状态类型则把扩容讨论推进到验证机制和状态结构。多项方案目前仍处于 Draft、Review 或早期研究阶段,Strawmap 提供的是依赖关系和长期方向,无法直接视为上线承诺。

相关 EIP 能否进入具体硬分叉,后量子账户与验证者迁移方案能否形成完整规范,以及原生 Rollup 的证明携带交易和 ZK 验证设计能否补齐。近期观察节点仍是 2026 年第四季度的 Glamsterdam,以及尚在确定提案范围的 2027 年 Hegotá。

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QVitalik Buterin 在2024年更新的以太坊路线图中,将哪些新方向列为了一级关注事项?

AVitalik Buterin在2024年更新的以太坊路线图(Strawmap)中,将强隐私保护、后量子背景下的激进扩容、为形式化验证进行的协议精简化、区块与Gas期货概念、原生Rollup以及为“EVM的未来”开放更多设计空间(如支持非EVM指令集)列为了全新的、一级关注事项。

Q在提升以太坊隐私性的提案中,EIP-8182旨在解决什么问题?

AEIP-8182旨在解决当前各个隐私应用分别维护独立资金池,导致用户和流动性被切割、单个池的匿名集过小的问题。它提议通过系统合约、共享屏蔽池和分离式证明架构,为ETH和ERC-20代币建立一个统一的协议内隐私池,以扩大共同匿名集,并通过可扩展的授权验证机制减少未来升级时再次拆分用户的需要。

Q为应对量子计算威胁,以太坊路线图提出了哪些具体的密码学迁移方向?

A为应对量子计算威胁,以太坊路线图提出的密码学迁移方向包括:采用leanSPHINCS签名聚合、zkzk frames,并在执行层、共识层和数据层共同使用递归STARK。STARK主要依赖抗量子哈希函数,可以避开部分椭圆曲线密码学的风险,并能将大量计算压缩为易于验证的证明。此外,路线图还提到计划升级ECDSA签名、BLS签名、KZG承诺和部分零知识证明系统。

Q什么是原生Rollup?其核心提案EIP-8079的主要目标是什么?

A原生Rollup是指一种能够复用以太坊主网核心验证基础设施的Rollup方案。其核心提案EIP-8079的主要目标是通过一个名为EXECUTE的预编译合约,向以太坊执行层开放主网的状态转换函数,使得EVM等效的Rollup可以直接调用L1的验证逻辑,从而减少自行维护证明系统、桥接合约和升级机制的需要,并可能为最终移除安全委员会创造条件。

Q文章中提到,Vitalik认为现代AI工具在以太坊路线图中的角色是什么?

AVitalik认为,现代AI工具使得对全部以太坊协议内容进行完整的形式化验证成为可能。这里的AI工具被用于编写和检查可以由机器验证的数学证明,以帮助实现协议的精确化和验证,但AI并不参与出块、投票或共识判断等核心网络操作。

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