今日のビットコインの問題は、イーサリアムがすでに解決している問題に対する保守的な遅さで、これはグーグルが開発したマラホアラ量子チップと呼ばれています。グーグル自身が2029年にはこのチップの最新バージョンがビットコインに脅威をもたらす可能性があると警告しました。迅速にイーサリアムの開発者たちが集まり、この問題を解決するためのアップデートを始めました。

PECTRAが提供するのは:EIP-7702とアカウントの抽象化

Pectraの大きな星は、Vitalik Buterinが提案したイーサリアム改善提案(EIP)7702です。これにより、一般的なアカウント(EOA、MetaMaskで使用するもののような)が一時的に「スマートコントラクト」として機能することができます。

量子防御との関係:量子コンピュータは現在の署名アルゴリズム(例えばECDSA)を脅かしています。アカウントの抽象化は、暗号的機動性への入り口です。アカウントが固定のプライベートキーではなくコード(スマートコントラクト)によって管理されている場合、将来的に量子コンピュータに耐性のある署名アルゴリズムに更新することがはるかに簡単になります。ユーザーは新しいウォレットにすべての資金を移す必要はありません。

2026年6月に行われるGLAMSTERDAMアップデート

PectraがEIP-7702を通じて暗号的機動性を導入したのとは異なり、Glamsterdamはネットワークを「十分に堅牢」にすることに焦点を当て、重いポスト量子アルゴリズムをサポートします。

量子防御に関するポイントは以下の通りです:

1. ポスト量子暗号(PQ)への準備

Glamsterdamには「スター」としてEIP-7732(ePBS)とEIP-7928(ブロックレベルのアクセスリスト)があり、Ethereum Foundationの新しいポスト量子(PQ)チームの創設と並行して進行しています。チームはJustin Drakeのような研究者によって導かれています。

Glamsterdamの役割:現時点ではデフォルトで量子署名を実装していませんが、現在のものよりもはるかに大きくなる署名を処理するためにデータ処理を最適化します。Ethereumが量子コンピュータに対して安全であるためには、より複雑なゼロ知識証明(ZK-proofs)が必要であり、GlamsterdamはLeanVM(ZKに最適化された仮想マシン)のための土台を整えています。

Hegotáアップデートは、2026年の下半期(Glamsterdamに続いて)に予定されており、Ethereumが以前のバージョンで行った準備の「成果を収穫し始める」時です。Pectraが機動性を生み出し、Glamsterdamが基盤を強化したのに対し、Hegotáは大規模な量子防御の技術的実現可能性に焦点を当てています。

ポスト量子暗号(PQ)の大きな課題は、鍵と署名が現在のものよりもはるかに大きいことです。Hegotáは、2つの基本的な技術的柱を通じてこれを解決します。

1. Verkle Trees(圧縮の「魔法」)

これはHegotáの主要な機能です。現在、EthereumはMerkle Patricia Treesを使用してデータを保存しています。Verkle Treesは、ノードがネットワークの状態の全履歴をダウンロードすることなくトランザクションを検証できるようにします(いわゆるstatelessness)。

量子防御との関係:量子に耐性のある署名(ハッシュに基づくものなど)は多くのスペースを占めます。Verkle Treesがなければ、ネットワークは現在量子防御を実装しようとすると重すぎて遅くなります。Verkle Treesは、Ethereumが新しい署名の重さをサポートするための「テクニカルマージン」を解放します。

2. EIP-8141(フレームトランザクション)

Hegotáのタイムライン内で登場するこの提案は、トランザクションの構造に変化をもたらします。

量子防御:これは、アカウントを署名の種類から「切り離す」ことを可能にします。つまり、ネットワークは同じアカウントで異なる種類の暗号を受け入れるようになります。これが私たちが呼ぶクリプトアジリティです:量子コンピュータがネットワークを脅かす場合、アドレスを変更したり資産を劇的に移行することなく、単にトランザクションにポスト量子署名を「プラグイン」できます。