Vitalik Buterin:以太坊正在超越区块链,演变为“加密世界计算机”
要点速览
- •Vitalik Buterin于9月27日发表题为《The cryptographic world computer》的文章,指出一旦明年Hegota分叉之后计划的升级落地,以太坊将不再类似传统区块链。
- •到2030年,网络核心属性将发生变化,包括抗量子或零知识交易授权、继2022年The Merge之后具备少量时隙最终确定性的权益证明共识、基于ARK并结合PeerDAS数据抽样的区块验证,以及通过FOCIL和专职构建者实现的多方参与区块构建。
- •Buterin认为,去中心化正从单纯的鲁棒性成本转变为性能优势,使并行数据存储、通常在内存池内完成的并行执行,以及隐藏请求来源元数据的隐私成为可能。
- •未来的经济学将使整体式串行交易远比封装化、可并行的计算更加昂贵,推动应用只将排序关键的状态变更上链,而将其余内容提前聚合。
- •他指出了零知识证明的效率与安全性以及对超大规模状态访问管理方面仍然存在的挑战,并将不可区分混淆视为可能彻底消除隐私与通用计算之间权衡的下一个前沿领域。

以太坊联合创始人Vitalik Buterin发表新文章,指出该网络正在转变为一种与比特币原始白皮书中描述的区块链存在根本性不同的系统。据Buterin所述,计划在即将到来的Hegota分叉——定于明年——之后进行的升级,将通过结合零知识证明、优化的共识以及去中心化的链下计算,使以太坊在性质上区别于传统区块链。这些证明是文章愿景的基石技术:它们让一方能够向另一方证明某项计算被正确执行,而无需泄露其背后的底层数据。
在这篇于9月27日发表、题为“The cryptographic world computer”的文章中,Buterin将比特币白皮书的原始设计假设与以太坊到2030年的预期状态进行了比较。他写道,几乎每一项核心属性都已改变或即将改变:
- 交易授权可能依赖抗量子签名或零知识证明,而非传统签名。
- 共识已通过2022年的The Merge升级从工作量证明转向权益证明,并实现少量时隙内的最终确定性。
- 区块验证正从重新下载并重新执行整个区块,转向验证SNARK——证明计算被正确执行的简洁密码学证明——以及通过PeerDAS(Peer Data Availability Sampling,对等数据可用性采样)进行数据抽样。
- 区块构建正从单一矿工组装区块,演进为FOCIL(Fork-Choice Inclusion Lists,分叉选择包含列表)和专职构建者角色等多方参与机制。
与此同时,轻客户端将能够同时验证共识与有效性——包括数据可用性和计算——而无需信任诚实多数。
The cryptographic world computer: My attempt to express in somewhat concise terms the true of basically everything planned to happen to Ethereum starting from the fork after Hegota. It's really not just a blockchain anymore. It's a hybrid…
n> — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 27, 2026
Buterin指出,以太坊保留了中本聪理念的核心——在线可用性、抗审查性、保证执行和不可逆性——但在此之上叠加了2009年时尚不存在成熟形态的密码学,包括实现读取、写入和账户策略隐私的ZK-SNARK(零知识简洁非交互式知识论证)。他将这一结果描述为混合架构,而非传统区块链,并认为“区块链”一词之所以仍适用于后Lean以太坊时代,主要是出于历史原因。
为什么去中心化开始助力性能,而不仅仅是安全
这篇文章的一个核心论点是:去中心化正从单纯为鲁棒性付出的成本,在某些情况下转变为性能优势。网络可以并行存储更大量的数据、并行执行计算——通常在交易进入区块之前的内存池中完成——并且在有限情况下,通过隐藏请求来源的元数据,提供只有去中心化系统才能实现的隐私。
Buterin指出,这重新唤起了2010年代中期以太坊的早期愿景:去中心化不仅是为了安全,也是为了扩展性。当时缺失的关键要素是验证——在参与者之间拆分工作需要证明每个单元都被正确完成,而早期基于委员会的设计成本高、速度慢,且在失败时没有补救手段。他认为,现代密码学已经解决了这一问题,此类方案的开销正在稳步下降。
文章还强调了计算经济学的变化。在未来的架构中,整体式、串行执行的交易将远比以封装化、可并行依赖关系组织的计算更加昂贵。随着时间的推移,这将推动应用设计朝着只将排序关键的状态变更上链、而将其余所有内容提前聚合的方向发展。
展望更远的未来,Buterin将不可区分混淆(iO)——一种长期被追求、可在隐藏程序内部逻辑的同时运行程序的密码学技术——视为可能的下一个前沿领域:它有望彻底消除隐私与通用计算之间的权衡,其较弱的版本目前已可应用于加密内存池。
他警告称,重大挑战依然存在,尤其是在使零知识证明高效且安全方面——尽管他将此描述为已经在借助AI工具进行优化的封装化复杂性——以及在管理和并行化对超大规模状态的访问方面。他总结道,Hegota很可能是2015年的观察者尚能辨认的以太坊最后一次“常规”分叉;此后的一切将围绕递归STARK、自动化形式化验证和量子安全展开。随着该分叉定于明年进行,Hegota实际上标志着这一“密码学优先”议程的起点。
完整文章可通过Buterin的X post获取。本文最初发表于Metaverse Post。