Vitalik Buterin przedstawia Ethereum jako „kryptograficzny komputer światowy” do 2030 roku
Najważniejsze informacje
- •Mapa drogowa Vitalika Buterina na 2030 przewiduje połączenie blockchaina z kryptograficznymi dowodami i komputerami zewnętrznymi, a transformacja przyspieszy po planowanej aktualizacji Hegotá.
- •Plan zastępuje obecny model, w którym każdy komputer ponownie wykonuje każdą transakcję, krótkimi dowodami matematycznymi, które inni mogą weryfikować znacznie szybciej niż przez powtarzanie pracy.
- •Plany prywatności wykraczają poza płatności i obejmują ukrywanie zapytań o saldo portfela oraz reguł wydatków konta przed operatorami zewnętrznych serwerów.
- •Hegotá, oczekiwana w przyszłym roku, ma być ostatnim konwencjonalnym ogóllosieciowym forkiem Ethereum, a późniejsze aktualizacje będą opierać się na dowodach, narzędziach do wykrywania błędów i zabezpieczeniach odpornych na komputery kwantowe.
- •Porównanie Buterina na 2030 rok zakłada finalność płatności w ciągu około ośmiu do 32 sekund, choć tańsze dowody i bezpieczna koordynacja pracy równoległej pozostają kluczowymi wyzwaniami.

Współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin powiedział w niedzielę, że sieć, jaką wyobraża sobie w 2030 roku, wciąż może nazywać się blockchainem, ale działałaby zupełnie inaczej niż dzisiejsza wersja. W poście zatytułowanym „The cryptographic world computer” opisał system łączący blockchain z kryptograficznymi dowodami i komputerami zewnętrznymi, jak relacjonuje CoinDesk. Ethereum określane jest mianem „komputera światowego” niemal od jego początków; argument Buterina polega na tym, że narzędzia potrzebne do jego faktycznego zbudowania dopiero teraz stają się wykonalne.
Mapa drogowa do 2030 roku zmieni zarówno możliwości Ethereum, jak i to, co użytkownicy mogą niezależnie weryfikować. Buterin powiedział, że transformacja przyspieszy po planowanej aktualizacji Hegotá.
Dlaczego Buterin chce dowodów, a nie powtarzanej pracy
Obecnie komputer w pełni weryfikujący Ethereum powtarza obliczenia stojące za każdą transakcją. Sprawdza na przykład, czy nadawca miał wystarczające środki i czy aplikacja przestrzegała swoich reguł.
To powtarzanie pomaga utrzymać uczciwość sieci. Oznacza to również, że dodawanie komputerów nie pozwala automatycznie Ethereum obsługiwać większej liczby transakcji, ponieważ każda nowa maszyna sprawdza w dużej mierze tę samą aktywność.
Buterin argumentuje, że nowsze narzędzia kryptograficzne mogą przełamać to ograniczenie. Zgodnie z jego wizją komputer przetwarzałby transakcje i generowałby krótki matematyczny dowód, że przestrzegał reguł, a inni mogliby sprawdzić ten dowód znacznie szybciej niż poprzez powtarzanie pierwotnej pracy.
„Wtedy to było wykonalne z jednego głównego powodu: brakującym składnikiem była weryfikacja” — napisał Buterin o wcześniejszych próbach podziału pracy.
Rozpraszanie pracy między komputery
Osobne kontrole punktowe pomogłyby potwierdzić, że rejestry transakcji pozostawały dostępne dla każdego, kto chciałby je przejrzeć. Różne komputery mogłyby następnie podejmować się różnych zadań, wciąż wzajemnie sprawdzając swoje wyniki.
Ethereum nadal musiałoby rozstrzygać kwestie, w których kolejność ma znaczenie, na przykład to, która z dwóch płatności wydających te same środki nastąpiła pierwsza. Buterin zasugerował, że większa część tej pracy mogłaby być wykonywana z wyprzedzeniem, a dowody łączone, aby zmniejszyć ilość danych zapisywanych na blockchainie.
Prywatność wykraczająca poza płatności
Plany prywatności Buterina obejmują również informacje, które ludzie ujawniają samym korzystaniem z portfela. Sprawdzenie salda często oznacza odpytywanie zewnętrznego serwera o adres, a operator tego serwera może dowiedzieć się, które konta dana osoba obserwuje.
Buterin przewiduje ukrywanie takich zapytań obok szczegółów płatności oraz reguł, których konto używa do zatwierdzania wydatków. Firma mogłaby wówczas zachować poufność swoich płatności bez ujawniania swoich kont za każdym razem, gdy pracownik sprawdza saldo.
Podobne cele realizują inni deweloperzy. Zcash już teraz pozwala użytkownikom wysyłać płatności z zaszyfrowanymi adresami i kwotami, a badacze stojący za artykułem o Shielded Bitcoin zaproponowali wykorzystanie tego projektu płatności dla BTC.
Hegotá i droga do 2030 roku
Buterin oczekuje, że Hegotá, aktualizacja planowana na przyszły rok, będzie ostatnim „normalnym” forkiem Ethereum — czyli tego rodzaju skoordynowaną, ogóllosieciową aktualizacją, która dotychczas okresowo przekształcała protokół. Późniejsze aktualizacje będą w większym stopniu opierać się na dowodach matematycznych, narzędziach do sprawdzania oprogramowania pod kątem błędów oraz zabezpieczeniach zaprojektowanych tak, aby wytrzymać przyszłe komputery kwantowe — maszyny, które po osiągnięciu odpowiedniej mocy mogłyby zagrozić kryptografii, od której zależą dzisiejsze sieci.
To skupienie na kryptografii kwantowej odzwierciedla szersze prace branżowe — od planowania postkwantowego bezpieczeństwa Bitcoina, przez postkwantowy testnet blockchaina, po postkwantowe szyfrowane komunikatory dla Web3.
Jego porównanie na 2030 rok zakłada, że płatności będą finalne w ciągu około ośmiu do 32 sekund, choć nadal wskazuje ograniczenia kosztowe i prywatności dla złożonych aplikacji. Deweloperzy muszą wciąż obniżyć koszty dowodów i bezpiecznie koordynować pracę równoległą — dwa wyzwania, które będą miernikiem postępów po rozpoczęciu fazy po Hegotá.
„Począwszy od Hegota, ta transformacja staje się główną historią Ethereum” — napisał Buterin.