Vitalik Buterin 表示以太坊正在成为一台加密世界计算机
核心要点
- 以太坊已经开始向 Vitalik Buterin 所说的“加密世界计算机”迈进,并计划在 Hegotá 之后对验证、共识、隐私和状态管理进行重大改变。
- 他预计未来的以太坊架构将区块链共识与零知识证明、数据采样、隐私技术和去中心化链下计算相结合。
- EIP-8288 可以聚合内存池内的签名 Buterin

以太坊已经开始向 Vitalik Buterin 所说的“加密世界计算机”迈进,并计划在 Hegotá 之后对验证、共识、隐私和状态管理进行重大改变。
摘要 以太坊可以使用证明、隐私工具和去中心化组件演变成一台加密世界计算机。
Hegotá 可能会成为以太坊在递归 STARK 和精益共识重塑升级之前的最后一个传统分叉。
FOCIL 计划让 Hegotá 通过进一步分配交易包容权来加强审查制度的抵抗力。
PeerDAS 已经通过让节点采样数据而不是下载所有内容来改变以太坊验证。
根据当前计划,以太坊基金会的目标是到 2029 年 12 月实现抗量子执行、共识和数据层。
Buterin 在他 9 月 27 日的文章《加密世界计算机》中写道,以太坊正接近一个阶段,将其简单地描述为区块链变得越来越不完整。
他预计未来的以太坊架构将区块链共识与零知识证明、数据采样、隐私技术和去中心化链下计算相结合。
“Hegota——计划于明年推出的分叉——很可能是以太坊最后一个‘正常’分叉,”Buterin 写道,他指的是 2015 年熟悉以太坊的开发人员仍然可以识别其技术的升级。
密码世界计算机:https://t.co/ueayODeUPo
我试图用简洁的语言表达从 Hegota 分叉开始,以太坊计划发生的所有事情的真正含义。它真的不再只是区块链了。这是一个混合体...... — vitalik.eth (@VitalikButerin) 2026 年 9 月 27 日
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Hegotá 可能会结束以太坊的传统升级时代
以太坊的官方路线图目前将 Hegotá 定于 2027 年,继 Glamsterdam 于 2026 年第四季度之后。
Hegotá 升级仍在计划中,其完整范围尚未最终确定。两项提案已确定。
FOCIL,或 EIP-7805,是共识层的头条新闻。它允许验证者委员会创建包含块构建器必须包含的交易的包含列表。
该机制旨在降低单个构建器排除有效交易的能力。以太坊的 Hegotá 路线图表示,该功能可以增强审查阻力并改善第 2 层结算保证。
框架交易(或 EIP-8141)是第二个预定功能。它让以太坊账户决定如何授权其交易,而不是要求每个用户使用相同的固定签名结构。
该设计可以直接在协议级别支持社会恢复、支出控制、赞助天然气和未来的抗量子签名系统。
以太坊开发人员已经开始将 Hegotá 视为通向后量子基础设施和重新设计共识的更长序列的一部分。
Buterin 的最新文章进一步将 Hegotá 描述为以太坊现有架构和预期遵循的加密系统之间的分界线。
以太坊验证可以转向证明和采样
最大的变化之一涉及网络参与者如何验证区块。传统的区块链验证需要节点自行下载区块链数据并执行交易。 Buterin 预计以太坊将越来越依赖 SNARK 验证和 PeerDAS 数据采样。他对区块链设计的比较将这种转变描述为从“完全重新下载和重新计算”转向“SNARK 验证 + PeerDAS 实现数据可用性”。
PeerDAS 已经通过 Fusaka 进入以太坊。该系统允许节点通过对部分数据集进行采样来验证数据可用性,而不是要求每个节点下载每个 blob。此后,以太坊基金会将其开发重点转向下一阶段的基于证明的验证。正如 crypto.news 先前报道的那样,以太坊的精益重建中,递归 STARK 是减少重复执行的计划的核心,同时保持验证的不可信性。
Buterin 将最终的验证模型更简单地描述为从“下载并重新执行”到采样数据和验证加密证明的转变。该方法可以降低寻求强大验证保证的用户的硬件要求。他的 2030 年比较表明,节点仍应获得共识和有效性保证,同时存储更少的历史记录并执行更少的冗余计算。
EIP-8288 可以聚合内存池内的签名
Buterin 特别提到了 EIP-8288,这些技术可能会改变以太坊在进入区块之前处理交易的方式。
EIP-8288 目前是由 Buterin 和 Thomas Coratger 撰写的提案草案。它引入了加密签名和 STARK 证明的内存池内聚合。该设计扩展了框架交易并让交易声明加密依赖性。
Mempool 节点可以将许多签名和证明组合成一个递归 STARK,然后再将它们传递给区块构建器。然后,构建器可以包含聚合证明,而不是独立处理每个大型证明。该提案部分是围绕未来的抗量子签名而设计的,与以太坊当前的签名系统相比,它可能需要更多的数据和计算。
EIP-8288 建议聚合 LeanSPHINCS 签名和 LeanSTARK 证明,以便这些较大的加密对象在大规模使用时不会产生相同水平的带宽和 Gas 开销。该EIP仍处于草稿状态,尚未分配给已确认的网络升级。
Buterin 的文章将其视为长期技术方向的一部分,其中加密工作可以在交易管道的早期进行,包括在内存池内部。他的 2030 年模型设想在最终区块包含之前并行处理签名和证明。
FOCIL 和私人内存池可能会改变交易包容性
以太坊未来的交易之旅可能与我们熟悉的用户、内存池、矿工和区块的顺序截然不同。 Buterin 描述了一种模型,其中交易在通过 FOCIL 参与者或构建者之前进入具有更强隐私属性的内存池。
以太坊基金会的安全路线图证实,随着 FOCIL 的开发,对加密内存池的研究仍然活跃。 FOCIL 已安排在 Hegotá。
根据该提案,多个验证者可以提交应出现在一个区块中的交易列表。在不违反协议规则的情况下,构建者无法独立忽略这些列表中出现的合格交易。 Buterin 预计网络隐私将同步发展。
他对 2030 年的比较包括洋葱路由、混合网络和其他网络隐私方法,以及交易和帐户隐私的零知识证明。正如 crypto.news 在 8 月份报道的那样,随着加密工具的成熟,Buterin 在以太坊的路线图中将隐私和量子安全提升到了更高的位置。
精益共识的目标是更快、更简单的最终结果
共识本身预计会发生变化。以太坊目前使用权益证明,最终结果会在几个时期内发生。研究人员正在致力于建立一种更加简化的共识模型,能够更快地达成最终结果。
以太坊的安全路线图表示,围绕单时隙最终性开始的研究后来发展为三时隙最终性,现在正在通过 Minimmit(精益以太坊计划下的一轮共识设计)取得进展。
以秒为单位的最终确定性仍然是 2029 年左右的长期研究目标,但尚未分配具体的升级来部署最终设计。 Buterin 的 2030 年比较估计时隙约为 4 到 8 秒,最终性约为 8 到 32 秒。目前的以太坊路线图警告说,这些计划仍然是研究目标,并且可能会发生变化。
