以太坊联合创始人Vitalik Buterin在X平台发布长文,详细解读了由以太坊基金会研究员Justin Drake提出的名为“Strawmap”的L1升级路线图。这份路线图设定了到2029年的漫长升级路径,核心目标包括:极速区块(fast slots)、秒级最终确定性(fast finality)、每秒1 GigaGas的计算能力、每秒1 GB的数据可用性、后量子密码学以及ETH转移的一等隐私。
区块时间缩减路线:12秒→2秒
Buterin指出,当前以太坊12秒的出块时间将被视作一个可调参数。他提出采用“sqrt(2) at a time”的公式,逐步将slot时间从12秒降至8秒、6秒、4秒、3秒,最终目标2秒。但最后几步依赖“heavy research”验证安全性。为了支持更短的slot���网络需要改进点对点(p2p)通信,例如采用纠删码将区块拆分为8个碎片,任意4个即可重建完整区块,从而降低带宽消耗和延迟峰值。
验证者机制重构:签名数量大幅精简
当前每个slot需要全体验证者参与,未来设计仅随机选取256到1024名验证者签署每个slot。较少的签名可移除聚合阶段,每轮节省宝贵的毫秒时间。此外,研究者正探索与ePBS、FOCIL(抗审查提案)以及快速确认规则相配合的更复杂slot结构,将安全裕度从当前的三分之一slot压缩至五分之一。
最终确定性从16分钟迈向6秒
以太坊目前基于Gasper共识,最终确定平均耗时约16分钟。Strawmap提议将最终确定性与slot解耦,采用一种名为“Minimmit变体”的单轮最终确定性拜占庭容错算法。最终状态下,最终确定性可望降至6至16秒。Buterin承认“快速最终确定性更复杂”,但最终协议可能比当前的Gasper更简洁,只是迁移路径需要大量侵入性改动。
后量子密码学与STARK友好哈希
作为全面升级的一部分,Buterin表示最大的一步可能与密码学重构捆绑进行,包括采用后量子哈希签名和STARK友好哈希函数���开发者正在评估对Poseidon2近期漏洞的回应方案,包括增加轮数、回退到Poseidon1或改用BLAKE3等常规哈希。一个有趣的副作用是:如果量子计算机突然出现,slot级别的量子抗性可能先于最终确定性保护生效,导致最终确定性保证失效而链本身继续运行。
“忒修斯之船”式升级:渐进替换每个部件
Buterin将此过程描述为逐组件替换的“忒修斯之船”转变。用户将看到slot时间和最终确定性时间逐渐缩短,同时slot结构和共识机制同步演进。Strawmap并非官方承诺,而是一个协调工具,旨在引发社区对L1演进方向的讨论。未来以太坊将沿用宇宙命名传统,每半年一次分叉,直到2029年。
方向明确:更快的区块、更快的结算,以及一个足以跨越硬件周期和密码学时代的协议。

