Buterin 概述了加快速度且抗量子攻击的以太坊四年发展路线图

(MENAFN- Crypto Breaking)

以太坊(CRYPTO:ETH)联合创始人Vitalik Buterin就一项为期四年的路线图进行了详细阐述,旨在大幅加快区块生成和交易确认速度。由以太坊基金会协议团队发布的可视化计划“Strawmap”将网络的下一阶段描述为一系列渐进步骤,旨在让区块链变得更加实时和响应迅速,而不是让用户等待每个新块的到来。

在周四的更新中,Buterin对Strawmap进行了补充,指出“快速槽(fast slots)”在计划中占据独立的路径,并不直接连接到其余的路线图,后者在很大程度上独立于槽时间。核心目标是逐步将当前的12秒块节奏缩短至2秒,从而实现更快的确认和更即时的用户体验。

该路线图规划了一条稳健的路径:将12秒缩短至8秒,然后是6秒、4秒,最终达到每槽2秒,每一步都逐步推进,以最小化干扰,同时保持安全性和网络可靠性。这种方法旨在避免一次性实施大规模变革的复杂性和风险,而是采用受控的、逐步的小型升级,减少意外后果。

Strawmap还强调了以太坊节点之间点对点通信的改进。通过优化区块和数据的共享方式——减少重复数据传输,加快节点达成共识的速度——网络可以在不牺牲安全的前提下支持更短的槽时间。Buterin将这些P2P增强措施描述为确保短槽时间可行且不影响网络完整性的关键。

从分钟到秒的最终确认

Strawmap的第二个主要方向是最终确认(finality)——交易在数学上不可逆转的时间点。目前,最终确认大约需要16分钟,但路线图设想的目标时间窗口大约为6到16秒,通过用更简单、更清洁的确认模型取代当前较复杂的确认机制,同时设计为抗量子攻击。

“目标是将槽和最终确认解耦,使我们能够分别考虑两者,”Buterin解释道。他将此描述为一项具有侵入性的变革,促使团队将最重要的升级与密码学切换(特别是向后量子哈希签名的迁移)捆绑在一起,以最大限度地降低分叉的风险和复杂性。

向量子抗性的推进采用分阶段策略:槽时间将比最终确认更早实现量子抗性,这一决策意味着即使在实现完全后量子最终确认之前出现远程量子威胁,链仍能继续运行。“增量方法的一个有趣后果是,槽的量子抗性可以比最终确认更早实现,”Buterin指出。从实际角度看,网络可能很快进入一个状态:如果量子计算机出现,最终确认的保证可能会暂时中止,但链仍会继续运作。

除了这些保障措施外,整体计划是逐步用组件替换以太坊的槽结构和共识机制,打造一个更清晰、更简单、抗量子、支持证明者的端到端正式验证框架。四年内预计将进行七次分叉,约每六个月一次,Glamsterdam和Hegotá已确认在今年晚些时候进行。

Strawmap是以太坊基金会试图展望未来、超越当前限制的演变蓝图,平衡速度、安全性和未来量子安全密码学。

主要要点

  • 当前区块时间约为12秒,路线图目标逐步缩短至每槽2秒。
  • 改善点对点数据共享,旨在减少区块传播时间,同时不牺牲安全。
  • 最终确认目标由分钟(约16分钟)缩短到秒(6-16秒),采用更简洁、抗量子的确认机制。
  • 计划在四年内进行七次分叉,Glamsterdam和Hegotá已确认在今年晚些时候进行。
  • 密码学变革与升级路径同步,包括向后量子哈希签名的转变,以支持长期安全。

提及的代码: $ETH

市场情绪: 中性

市场背景: 推动以太坊区块生成速度的提升和简化最终确认,符合行业整体提升Layer 1吞吐量、应对未来密码学威胁的努力,同时应对对更快、更可扩展区块链服务的日益增长的需求,以及关于后量子安全的持续讨论。

为何重要

Strawmap代表了对以太坊验证交易和确认状态方式的根本性重新思考。通过将槽时间与最终确认解耦,网络旨在创建更模块化的升级路径。这种模块化可以让开发者在更小、更安全的增量中测试和部署变更,减少在重大升级中引发网络不稳定的风险。

从用户和开发者的角度来看,缩短的槽时间意味着交易可以更快被包含,DeFi和智能合约交互也会更具响应性。对于验证者和节点运营者,提出的P2P优化和密码学变革预计将减轻处理大量数据的负担,并在新兴的量子时代威胁面前维护安全。

然而,这些变革并非轻而易举。向新密码学体系的转变和简化的最终确认机制需要在多个分叉中谨慎实施,经过充分测试以避免中断。四年的时间和七次分叉凸显了开发者、研究人员和整个生态系统协调合作、确保平稳过渡的必要性。

接下来关注点

  • 今年晚些时候的Glamsterdam和Hegotá两个分叉及其具体升级目标。
  • 持续进行节点通信协议和数据共享改进,以缩短区块传播时间。
  • 向后量子签名的密码学切换及其在测试网和主网的测试周期。
  • 以太坊基金会协议团队关于分叉时间表和实施里程碑的公开更新。

资料来源与验证

  • Vitalik Buterin在X上的评论,阐述与Strawmap相关的想法:推文。
  • 以太坊基金会协议团队发布的Strawmap路线图:strawmap。
  • 以太坊基金会关于量子准备和密码学转型的资料,作为2026年优先事项的一部分:Quantum readiness and gas limits as priorities。
  • 关于后量子安全和以太坊安全性影响的背景报道:Vitalik Buterin on intent-based security。

Strawmap对以太坊区块生成和最终确认的变革

以太坊的路线图由Vitalik Buterin和以太坊基金会提出,核心是以一种有计划、分阶段的方式,改变区块的生成方式和状态的最终确认。计划的核心是将槽时间——决定新块生成速度的指标——从目前大约12秒逐步缩短到目标最低2秒。这个过程设计得逐步推进:12→8→6→4→2秒,每一步都经过安全性和性能的评估再向前推进。这种几何、平方根启发的轨迹旨在在提升交易吞吐量和响应速度的同时,维护网络的完整性。

与槽时间优化同步,Strawmap还强调改善以太坊节点之间的通信。通过提升区块传播效率——减少冗余数据,优化新区块和相关信息的共享——可以支持更短的槽时间,而不增加攻击面或造成瓶颈。Buterin强调,这些改进不应以牺牲安全为代价,他认为更好的消息传递和数据处理可以实现更快的共识,同时避免引入新风险。

路线图的第二个重点是最终确认,目标是大幅缩短不可逆确认交易所需的时间。当前,最终确认依赖多层、耗时的确认过程,计划采用更简洁的机制,在6到16秒内实现最终确认。此设计的关键部分是切换到更直观的密码学架构,支持后量子抗性。这与以太坊基金会强调的量子准备和确保长期安全保障的资料一致,强调随着生态系统的扩展,必须提前布局。

为了控制变革的范围和风险,策略采用槽和最终确认的解耦方法。将这两个部分作为可分离的关注点,网络可以更清晰地进行规划,分阶段部署升级。Buterin描述这些变革为高度侵入性,需协调将最重要的密码学变革与向后量子哈希机制的升级捆绑在一起,以最大限度减少中断。这一配对旨在在未来实现安全的同时,减少对现有系统的影响。

这种逐步推进的路径的一个显著影响是,槽的量子抗性可以比最终确认更早实现。如果量子硬件突然出现,可能会暂时失去最终确认的保证,但链仍能继续运行,确保可用性和安全性。整体轨迹预期在未来几年内逐步缩短槽时间和最终确认时间,计划在四年内进行七次分叉,定期进行沟通,最大限度降低用户和运营者的风险。

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