Ethereum Foundation 以 SHA 和 BLAKE 取代 Poseidon 用於 Layer 1
重點速覽
- •Ethereum Foundation 研究員 Justin Drake 表示,網路將在未來 Layer 1 開發中逐步脫離 Poseidon。
- •這項轉向來自零知識證明系統與 binary-field SNARK 的進展,讓 SHA 和 BLAKE 變得更具競爭力。
- •現有 zk-rollups 與 zkVM 可以繼續使用 Poseidon,不必立即變更協議。
- •新方向支持 Ethereum 更長期的後量子安全策略,並依賴經過廣泛研究的雜湊家族。
- •Drake 表示 leanVM 仍預計於 2027 年推出可供生產使用的版本,更廣泛部署則目標在 2028 年。

Ethereum Foundation 正在調整其長期密碼學策略,以 SHA 和 BLAKE 取代 Poseidon 作為 Layer 1 開發的基礎。這項轉變源於零知識證明技術的重大進展,讓傳統雜湊方法對未來網路升級變得更實用。
Ethereum 轉向既有雜湊函數
Ethereum Foundation 研究員 Justin Drake 於 8 月 13 日在 X 上表示,在多年研究投入之後,網路將逐步不再採用 Poseidon。這項決定標誌著 Ethereum 後量子安全路線圖與未來密碼架構的重大變化。
Poseidon 於 2019 年出現,作為專為零知識證明系統設計的特殊雜湊函數。它很快成為 zk-rollups 與 zkVM 中的熱門選擇,而這些系統保護著數十億美元的數位資產。
然而,近期突破降低了證明系統內對專用密碼工具的需求。研究人員已證明,在更新的證明框架下,標準雜湊函數如今也能達到相近效率。
Drake 表示,關鍵突破來自於證明系統的改進,而非設計客製化雜湊。結果是,SHA 和 BLAKE 現在可以與 Poseidon 競爭,同時還能受益於更廣泛的安全分析。
這兩類函數都不是未經驗證的替代方案:SHA-2 是 Bitcoin 工作量證明挖礦的基礎,也是網路上 TLS 憑證中的 SHA-256 簽章所依賴的機制,而 BLAKE 則進入了 NIST 公開競賽選擇 SHA-3 的最後一輪。因此,這項轉向指向的是已經保護主流網際網路與支付基礎設施的雜湊家族,而不是 zk 專用設計。
這項變動影響的是 Ethereum 未來的 Layer 1 路線圖,而不是已經使用 Poseidon 的現有應用。目前基於 zk 的專案可以繼續運作,不需要立即修改協議。換言之,儘管 Ethereum 自身的 L1 規劃向前推進,Poseidon 仍會持續在 zk 生態中使用。
"Goodbye, Poseidon! An epic 8-year, 8-figure rabbit hole in post-quantum cryptography reaches its dream conclusion. The Ethereum Foundation is abandoning Poseidon for L1, pivoting to SHA or BLAKE. This milestone unlocks ultimate security for lean Ethereum and foreshadows a golden…" — Justin Drake (@drakefjustin) August 13, 2026
binary-field 研究改變了局勢
Ethereum 的決定建立在 binary-field SNARK 的進展之上,這類系統比早期方法更有效率地處理基於位元的運算。這些系統與各種運算環境中使用的傳統雜湊函數自然契合,因為 SHA 和 BLAKE 是由位元層級運算構成,而不是 Poseidon 所最佳化的 prime-field 算術。
根據 Drake 的說法,現代設計可在一般消費級硬體上,每秒證明約一百萬次傳統雜湊運算。這樣的效能水準過去被認為在零知識證明環境中不切實際。
Binius 與 Flock 等研究工作,透過最佳化的 binary-field 架構,對這些改進作出貢獻。它們的成果大幅降低了 SHA 和 BLAKE 等既有密碼函數的證明成本。
這項發展可能簡化 Ethereum 的安全假設,同時降低對較少經過驗證的密碼構造之依賴。傳統雜湊在學術與商業環境中已接受數十年的廣泛檢驗。
因此,Ethereum 可以專注於經過驗證的密碼標準,同時仍維持未來網路升級所需的效能目標。
後量子路線圖持續推進
這項策略也支持 Ethereum 為整個網路建立更廣泛的抗量子基礎設施。開發者持續探索保護區塊鏈系統免受未來量子運算進展影響的方法。現實風險在於:Ethereum 目前的簽章依賴橢圓曲線密碼學,而足夠強大的量子電腦可用 Shor 演算法攻破這類機制;相較之下,雜湊函數只面臨較弱的 Grover 演算法平方加速。
基於雜湊的密碼學仍是 Ethereum 長期安全規劃的核心部分,而且也獲得外部驗證:NIST 的後量子標準包含 SLH-DSA,這是一種於 2024 年定案的無狀態雜湊式簽章方案。此外,證明聚合可將大量簽章壓縮為精簡證明,以便高效驗證。
Drake 表示,Ethereum 的 leanVM 計畫仍按原定進度推進,目標是在 2027 年推出可供生產環境使用的版本。跨共識層、執行層與資料層的部署目前目標則是 2028 年。
最新路線圖反映了 Ethereum 偏好更簡單且經過充分測試的密碼基礎。該公告未明確指出的是,最終設計將以這兩類函數中的哪一種,以及哪一組參數為基礎。如果目前的研究進展持續,該網路有望在提升可擴展性的同時強化安全性,並讓關鍵基礎設施具備更長期的未來適應性。
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