Vấn đề của BITCOIN hôm nay là sự bảo thủ chậm chạp để giải quyết vấn đề mà nhiều đồng coin khác như ETHEREUM đã giải quyết, gọi là chip lượng tử marajoara được phát triển bởi Google. Chính Google đã cảnh báo rằng vào năm 2029, có thể sẽ có phiên bản cập nhật hơn của chip này có thể đe dọa BITCOIN. Nhanh chóng, ETHEREUM với các nhà phát triển của mình đã họp lại để giải quyết vấn đề này và bắt đầu các bản cập nhật.
PECTRA mang đến: EIP-7702 và Sự Trừu Tượng Tài Khoản
Ngôi sao lớn của Pectra chính là Đề Xuất Cải Tiến Ethereum (EIP) 7702, được đề xuất bởi Vitalik Buterin. Nó cho phép các tài khoản thông thường (EOAs, như những gì chúng ta sử dụng trong MetaMask) hoạt động tạm thời như "hợp đồng thông minh".
Mối quan hệ với Phòng thủ Lượng Tử: Máy tính lượng tử đe dọa các thuật toán chữ ký hiện tại (như ECDSA). Sự trừu tượng tài khoản là cánh cửa vào sự linh hoạt mã hóa. Nếu một tài khoản được điều chỉnh bởi một mã (hợp đồng thông minh) thay vì chỉ một khóa riêng cố định, việc cập nhật phương pháp chữ ký cho một thuật toán chống lại máy tính lượng tử trong tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều, mà không cần người dùng phải di chuyển tất cả quỹ của họ sang ví mới.
Cập nhật GLAMSTERDAM sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2026
Khác với Pectra, đã giới thiệu sự linh hoạt mã hóa thông qua EIP-7702, Glamsterdam tập trung vào việc làm cho mạng "vững chắc đủ" để hỗ trợ các thuật toán sau lượng tử nặng nề.
Dưới đây là các điểm mà nó chạm đến phòng thủ lượng tử:
1. Chuẩn bị cho Mã hóa Sau Lượng Tử (PQ)
Mặc dù Glamsterdam có "ngôi sao" là EIP-7732 (ePBS) và EIP-7928 (Danh sách Truy cập cấp khối), nó diễn ra song song với việc tạo ra đội ngũ mới về Post-Quantum (PQ) của Quỹ Ethereum, do các nhà nghiên cứu như Justin Drake dẫn dắt.
Vai trò của Glamsterdam: Nó chưa triển khai chữ ký lượng tử theo mặc định, nhưng tối ưu hóa việc xử lý dữ liệu để xử lý các chữ ký sẽ lớn hơn nhiều so với hiện tại. Để Ethereum an toàn trước các máy tính lượng tử, nó sẽ cần các bằng chứng kiến thức không (ZK-proofs) phức tạp hơn, và Glamsterdam chuẩn bị mặt bằng cho LeanVM (một máy ảo tối ưu hóa cho ZK).
Cập nhật Hegotá, dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm 2026 (sau Glamsterdam), là nơi Ethereum bắt đầu "gặt hái thành quả" từ tất cả sự chuẩn bị đã được thực hiện trong các phiên bản trước. Nếu Pectra tạo ra sự linh hoạt và Glamsterdam củng cố cấu trúc, thì Hegotá tập trung vào tính khả thi kỹ thuật của phòng thủ lượng tử quy mô lớn.
Thách thức lớn nhất của mã hóa sau lượng tử (PQ) là các khóa và chữ ký lớn hơn nhiều so với hiện tại. Hegotá giải quyết vấn đề này thông qua hai trụ cột kỹ thuật cơ bản:
1. Verkle Trees (Cái "Ma Thuật" của Nén)
Đây là chức năng chính của Hegotá. Hiện tại, Ethereum sử dụng Merkle Patricia Trees để lưu trữ dữ liệu. Verkle Trees cho phép các nút xác thực giao dịch mà không cần tải toàn bộ lịch sử trạng thái của mạng (được gọi là không trạng thái).
Mối quan hệ với Phòng thủ Lượng Tử: Chữ ký chống lượng tử (như dựa trên hash) chiếm rất nhiều không gian. Nếu không có Verkle Trees, mạng sẽ trở nên quá nặng nề và chậm nếu cố gắng triển khai phòng thủ lượng tử ngay bây giờ. Verkle Trees giải phóng "không gian di chuyển" kỹ thuật để Ethereum hỗ trợ trọng lượng của các chữ ký mới này mà không làm tăng chi phí vận hành nút.
2. EIP-8141 (Giao dịch Khung)
Nổi lên trong lịch trình của Hegotá, đề xuất này giới thiệu một sự thay đổi trong cách mà các giao dịch được cấu trúc.
Phòng thủ Lượng Tử: Nó cho phép "tách rời" tài khoản khỏi loại chữ ký. Điều này có nghĩa là mạng bắt đầu chấp nhận các loại mã hóa khác nhau trong cùng một tài khoản. Đây là điều chúng ta gọi là linh hoạt mã hóa: nếu một máy tính lượng tử đe dọa mạng, bạn có thể đơn giản "cắm" một chữ ký sau lượng tử vào giao dịch của mình mà không cần thay đổi địa chỉ hoặc di chuyển tài sản của mình một cách đau thương.

