Vitalik aktualizuje mapę drogową Ethereum, stawiając na bezpieczeństwo kwantowe i prywatność
Najważniejsze informacje
- •Infrastruktura odporna na ataki kwantowe została wyniesiona do jednego z najważniejszych priorytetów mapy drogowej Ethereum.
- •Zaktualizowany plan dodaje podpisy LeanSPHINCS, agregację podpisów i zkzk frames jako elementy działań postkwantowych.
- •Funkcje prywatności, takie jak keyed nonces, recent roots, elementy FOCIL, privacy pools i mechanizmy wormhole, odgrywają teraz bardziej centralną rolę.
- •Native rollups zostały dodane do planu i byłyby rozliczane bezpośrednio przez warstwę bazową Ethereum zamiast działać jako częściowo niezależne systemy Layer 2.
- •Formalna weryfikacja wspierana przez AI oraz recursive STARKs są teraz kluczowe dla mapy drogowej w warstwach wykonania, konsensusu i danych.

Współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, opublikował zaktualizowaną wersję mapy rozwoju Ethereum, zastępując część elementów z planu z 2023 roku nowymi priorytetami skoncentrowanymi na odporności kwantowej, prywatności i native rollups. Zrewidowana mapa sygnalizuje, na jakie obszary największa platforma smart kontraktów kieruje wieloletnie nakłady inżynieryjne, co ma znaczenie dla deweloperów, zespołów Layer 2 i firm budujących na infrastrukturze Ethereum.
Buterin udostępnił 10 sierpnia 2026 zaktualizowany diagram, nakładając oryginalną mapę z 2023 roku na obecne ramy rozwoju, określane jako Strawmap. Porównanie pokazuje znaczące nakładanie się elementów, ale także wyraźne przetasowanie priorytetów oraz wprowadzenie koncepcji, których nie było we wcześniejszych dokumentach planistycznych.
I updated my 2023 roadmap diagram to overlay where the items that were there sit in the current Strawmap ( ). In general, a lot of overlap, but: * Some things got reshuffled in order (eg. quantum safety up-prioritized) * Some things deprioritized (eg.… pic.twitter.com/XLdIt4kAgT — vitalik.eth (@VitalikButerin) August 10, 2026
Bezpieczeństwo kwantowe na pierwszym planie
Infrastruktura odporna na ataki kwantowe znajduje się obecnie wśród najwyższych priorytetów rozwojowych Ethereum. Ta zmiana oznacza odejście od 2023 roku, kiedy zagrożeniom związanym z obliczeniami kwantowymi poświęcano znacznie mniej uwagi w dokumentach technicznych sieci. Skalowanie po kwantowe stało się od tego czasu kluczowym elementem bieżących prac nad protokołem. Obawa ma charakter praktyczny, a nie teoretyczny: wystarczająco wydajne komputery kwantowe mogłyby złamać kryptografię krzywych eliptycznych (ECDSA), obecnie używaną do zabezpieczania portfeli Ethereum i weryfikacji transakcji, potencjalnie zagrażając integralności całej sieci.
Buterin opisał kilka nowych elementów technicznych wspierających ten kierunek skoncentrowany na odporności kwantowej. Podpisy LeanSPHINCS oraz techniki agregacji podpisów są teraz uwzględnione w mapie drogowej, obok ramek zkzk. LeanSPHINCS to bezstanowy, oparty na haszowaniu schemat podpisu, zgodny z szerszym wysiłkiem standaryzacji kryptografii postkwantowej prowadzonym przez NIST. Żadne z tych narzędzi kryptograficznych nie istniało w praktycznej, wdrażalnej formie w momencie publikacji oryginalnego diagramu w 2023 roku.
Prywatność zyskuje status fundamentu
Ochrona prywatności została również podniesiona w obecnych ramach. Keyed nonces, recent roots oraz elementy FOCIL pojawiają się teraz jako podstawowe składniki zaktualizowanej mapy drogowej.
Lean privacy pools i mechanizmy wormhole rozszerzają to podejście skoncentrowane na prywatności na szersze segmenty architektury protokołu. Buterin stwierdził, że Ethereum będzie stawiać prywatność użytkowników na pierwszym miejscu wraz z postępem prac rozwojowych, co sygnalizuje koncepcyjną zmianę, w której prywatność jest traktowana jako fundamentalna zasada projektowa, a nie opcjonalny dodatek. Ten kierunek pojawia się w czasie nasilającej się globalnej kontroli regulacyjnej nad narzędziami kryptograficznymi chroniącymi prywatność, co pozycjonuje Ethereum jako sieć oferującą natywne funkcje prywatności mogące konkurować z alternatywnymi sieciami nastawionymi na prywatność.
Native rollups i rozbudowana architektura
Native rollups należą do najważniejszych dodatków nieobecnych w wersji z 2023 roku. W przeciwieństwie do istniejących rollupów Layer 2, takich jak Arbitrum, Optimism i zkSync, które działają jako częściowo niezależne protokoły z własnymi radami bezpieczeństwa i systemami dowodów oszustwa, native rollups byłyby rozliczane i egzekwowane bezpośrednio przez samą warstwę bazową Ethereum. Buterin wyjaśnił, że technologia SNARK nie osiągnęła wcześniej poziomu dojrzałości wymaganego do urzeczywistnienia native rollups. Szybki postęp w systemach dowodów zero-knowledge od tego czasu przekształcił native rollups w realistyczny cel w krótkim terminie.
Blob futures i gas futures także wchodzą do mapy drogowej jako całkowicie nowe mechanizmy. Narzędzia te nie były koncepcyjnie częścią planu, gdy powstawał on w 2023 roku. Ich dodanie odpowiada na rosnące potrzeby związane z przepustowością sieci i bardziej przewidywalnymi strukturami kosztów transakcyjnych, czyli wyzwaniami obecnymi od czasu wprowadzenia pamięci blob w EIP-4844.
Buterin opisał rozszerzającą się przestrzeń projektową wokół przyszłości Ethereum Virtual Machine (EVM). LeanISA i RISC-V wyłaniają się jako wiodące kandydatury dla prostszych architektur wykonawczych, które mogłyby w przyszłości działać obok lub poniżej obecnej struktury EVM. RISC-V to otwarty standard architektury zestawu instrukcji, już szeroko stosowany w branży sprzętowej, a jego rozważanie odzwierciedla rosnące zainteresowanie dopasowaniem środowisk wykonawczych blockchain do uznanych standardów obliczeniowych.
Nowe typy stanu oznaczają zmianę paradygmatu, a nie bezpośredni zamiennik dla state expiry. Verkle trees z czasem przeszły w kierunku ujednoliconych, a następnie podzielonych binarnych struktur drzewiastych. Buterin zauważył, że strategia skalowania Ethereum opiera się teraz na wyspecjalizowanych mechanizmach dostosowanych do konkretnych, wysoko obciążonych przypadków użycia.
Formalna weryfikacja wspierana przez AI
Formalna weryfikacja wspierana przez sztuczną inteligencję stała się centralnym filarem zaktualizowanej mapy drogowej. Recursive STARKs obejmują teraz warstwy wykonania, konsensusu i danych w ramach protokołu. Buterin przypisał nowoczesnym narzędziom AI możliwość osiągnięcia pełnoskalowej formalnej weryfikacji po raz pierwszy, uznając ten rozwój za kluczowy dla bezpieczeństwa i niezawodności podstawowych warstw protokołu Ethereum. Formalna weryfikacja — matematyczne dowodzenie, że kod działa zgodnie ze specyfikacją — historycznie była zbyt pracochłonna dla wdrożeń blockchain na dużą skalę, ale wsparcie AI może zmniejszyć lukę między rygorystyczną weryfikacją a praktycznymi harmonogramami inżynieryjnymi.