Vitalik última explicación detallada de su discurso sobre EIP-8288: la “solución definitiva” para la escalabilidad de Ethereum; ¡las futuras transacciones serán más rápidas y más baratas!
Problema central: Ethereum lleva mucho tiempo enfrentando una difícil encrucijada: no se pueden lograr de forma simultánea la seguridad frente a la computación cuántica, la protección de la privacidad y la escalabilidad. Las transacciones convencionales consumen aproximadamente 21.000 de gas; la verificación de firmas ECDSA consume cerca de 4.000 de gas. En cambio, las firmas con seguridad cuántica tienen un costo que llega a 100.000–300.000 de gas, y las pruebas de privacidad ZK mínimas exigen al menos 350.000 de gas (a veces más de un millón). Si se suman ambas (pruebas STARK de seguridad cuántica + privacidad), una sola transacción tendría que quemar unos 8 millones de gas. Esto reduciría el TPS de Ethereum de 25 a 0,25, dejándolo prácticamente inutilizable.
La idea de solución propuesta por Vitalik: el núcleo de EIP-8288 es mover los costosos cálculos criptográficos fuera de la cadena:
Antes de que la transacción se publique en la cadena, los nodos agregan en el mempool las firmas/pruebas de múltiples usuarios en una sola prueba STARK usando un diseño de “estructura de trama microscópica”. En la cadena solo se dejan 65–96 bytes de información de dependencias; los grandes datos criptográficos no se publican on-chain. La transacción se divide en dos partes: “lógica de negocio” y “trabajo de verificación”. La verificación se procesa en paralelo fuera de la cadena (con particionamiento especializado).
Algunos puntos destacados: podría ser la primera vez que Ethereum introduce de manera real un escenario de uso del conjunto de instrucciones RISC-V; la propuesta se apoya en el próximo EIP-8141 (abstracción nativa de cuentas); tras la compresión, los datos del bloque pueden mantenerse en el rango de 100–300 KB; la experiencia de desarrollo no cambia mucho: no requiere que los desarrolladores de Ethereum hagan demasiadas adaptaciones.
Conclusión: si la propuesta se concreta, el costo de las transacciones con seguridad cuántica disminuirá de forma significativa. Las aplicaciones de privacidad ya no se verán rechazadas por las altas tarifas de gas, y la velocidad de confirmación de los ZK-Rollup de L2 también podrá mejorar claramente. Actualmente, la comunidad ya ha abierto varios canales de participación como modelos de simulación de red, redes de prueba, concursos de algoritmos y repositorios de código prototipo; estamos en una etapa temprana de construcción colaborativa.
#以太坊扩容 #EIP #比特币现货ETF四日流入23.1亿美元
Problema central: Ethereum lleva mucho tiempo enfrentando una difícil encrucijada: no se pueden lograr de forma simultánea la seguridad frente a la computación cuántica, la protección de la privacidad y la escalabilidad. Las transacciones convencionales consumen aproximadamente 21.000 de gas; la verificación de firmas ECDSA consume cerca de 4.000 de gas. En cambio, las firmas con seguridad cuántica tienen un costo que llega a 100.000–300.000 de gas, y las pruebas de privacidad ZK mínimas exigen al menos 350.000 de gas (a veces más de un millón). Si se suman ambas (pruebas STARK de seguridad cuántica + privacidad), una sola transacción tendría que quemar unos 8 millones de gas. Esto reduciría el TPS de Ethereum de 25 a 0,25, dejándolo prácticamente inutilizable.
La idea de solución propuesta por Vitalik: el núcleo de EIP-8288 es mover los costosos cálculos criptográficos fuera de la cadena:
Antes de que la transacción se publique en la cadena, los nodos agregan en el mempool las firmas/pruebas de múltiples usuarios en una sola prueba STARK usando un diseño de “estructura de trama microscópica”. En la cadena solo se dejan 65–96 bytes de información de dependencias; los grandes datos criptográficos no se publican on-chain. La transacción se divide en dos partes: “lógica de negocio” y “trabajo de verificación”. La verificación se procesa en paralelo fuera de la cadena (con particionamiento especializado).
Algunos puntos destacados: podría ser la primera vez que Ethereum introduce de manera real un escenario de uso del conjunto de instrucciones RISC-V; la propuesta se apoya en el próximo EIP-8141 (abstracción nativa de cuentas); tras la compresión, los datos del bloque pueden mantenerse en el rango de 100–300 KB; la experiencia de desarrollo no cambia mucho: no requiere que los desarrolladores de Ethereum hagan demasiadas adaptaciones.
Conclusión: si la propuesta se concreta, el costo de las transacciones con seguridad cuántica disminuirá de forma significativa. Las aplicaciones de privacidad ya no se verán rechazadas por las altas tarifas de gas, y la velocidad de confirmación de los ZK-Rollup de L2 también podrá mejorar claramente. Actualmente, la comunidad ya ha abierto varios canales de participación como modelos de simulación de red, redes de prueba, concursos de algoritmos y repositorios de código prototipo; estamos en una etapa temprana de construcción colaborativa.
#以太坊扩容 #EIP #比特币现货ETF四日流入23.1亿美元