8月16日、イーサリアム共同創業者のヴィタリック・ブテリンは、Utreexoへの取り組みによりビットコイン開発者にエールを送りつつ、UTXO型のステート、今日のアカウントモデル、そしてハイブリッドなアプローチを組み合わせた、研究主導のイーサリアム拡張の道筋を示した。ブテリンはこれらのアイデアを「現在提案されているイーサリアムのスケーリング戦略」として位置づけ、これらは活発に開発が進行中であり、プロトコルの決定ではないと強調した。狙いは、分散化や検閲耐性、そして一般ユーザーがノードを運用できる能力を損なうことなく、イーサリアムの活動の大半を今日の制限を大幅に超えて拡張できるようにすることだ。 - Utreexoとは何か、そしてここでなぜ重要なのか:Utreexoは2019年にMIT DCIの研究者サデウス・ドライジャが導入したもので、ノードがUTXOセット全体を保持する必要を、コンパクトなハッシュベースのアキュムレータに置き換える。トランザクションの入力には、アキュムレータに対して出力を検証できる包含証明(inclusion proofs)が含まれ、エントリ数に応じた成長は対数的にしか増えない。 - 同じ性質――活動が増えてもノードごとのストレージを大幅に削減できること――を、たとえUtreexo自体がイーサリアムのための文字通りの設計図ではなくビットコイン中心のプロジェクトであっても、イーサリアム研究者はまさに捉えようとしている。イーサリアムにネイティブUTXOを持ち込む提案 - 7月6日、イーサリアム研究者トニ・ヴァールシュテッター(Nero_eth)が、アカウントを削除することなく、イーサリアムにネイティブUTXOのような支払いを追加する提案を行った。焦点は、永続的なスマートコントラクトのステートを要しない「ワンショット」型の支払いだ。 - 想定される影響:この種の支払いワークロードは、モデルにおいて恒久的なステート使用量をおよそ99.8%削減できる可能性がある。主に、コンパクトなspent-statusビットを保持し、アクティブステートに完全なオブジェクトを保存するのではなく履歴から支払いの存在を証明する、という形になる。 - 設計見積もりの例:エントリが10億件のとき、恒久的ステートは≒300 MBである一方、同等のアカウント/ストレージのエントリでは100〜150 GBになる可能性がある。これらは理論上の推定でありメインネットでの測定値ではない。 再帰的証明とメンプール集約がどう噛み合うか - イーサリアムのより広範なLean/検証の取り組みは、再帰的な暗号学的証明に重点を置いている。ブテリンの1月のメンプール研究では、証明バンド幅を削減するための再帰的STARK集約を扱っている。各オブジェクトに大きな証明を添付する代わりに、メンプールノードが定期的に証明を結合する。 - 彼の例では、約128 kBの最適化済みSTARK証明を前提とし、設計として8者が500 msごとに集約する。これにより、オブジェクト量にかかわらず、各ノードに一定の追加バンド幅としておよそ2 MB/sが上乗せされる。 - メンプール集約とネイティブUTXOの提案は、異なるボトルネック(証明バンド幅 vs. ステート肥大)に対処するものだが、研究者は両者が互いを補完し得るかを調べている。コミュニティの議論では、この組み合わせを発展させて、コンパクトで再帰的な証明によって大量のUTXO遷移を決済できるようなアーキテクチャの推論まで進んでいる。ただし、その推論は憶測であり、確定したスループット目標ではない。 プロトコルのタイムラインと注意点 - ネイティブUTXO提案は、支払いの設計としてEIP-8141(Frame Transactions)を好んでいる。検証、ガス支払い、実行を扱うための設計だ。Frame Transactionsは現在、Hegotá仕様において「Considered for Inclusion(導入候補として検討)」として掲載されている。EIP-7805(FOCIL)は、現時点でHegotá向けに正式に予定されている唯一の提案だ。 - イーサリアムのロードマップでは、HegotáはGlamsterdamアップグレード(2026年Q4)の後、2027年に位置づけられている。ネイティブUTXOは現時点では予定されたHegotáの機能ではない。アップグレードのスコープはまだ絞り込み中で、Frame Transactionsは引き続き検討中だ。 - 重要:これらは研究提案や設計スケッチであり、承認済みのプロトコル変更ではない。想定されるSTARKのサイズ、再帰的な方式、そしてステート節約の数値は、将来のブロック形式や無制限の取引容量を保証するものではなく、あくまで作業仮定にすぎない。 要点 ブテリンによるUtreexoの引用は、明確な研究の方向性を示している。つまり、異なるワークロードに最適なステートモデルを与えるハイブリッドなイーサリアムであり、暗号学的証明を活用して、ノードが保存し続け、繰り返し検証しなければならない量を劇的に圧縮するというものだ。分散化を損なわずにスケールするための、興味深いロードマップではあるが、現時点では探索段階であり、論文上で有望でも、エンジニアリング、正式な仕様策定、そしてメインネットでの検証を経るまで確定ではない。 AI生成ニュースをさらに読む:undefined/news