以太坊敲定 Hegotá 两项核心升级,代付 Gas 与抗审查成重点

以太坊敲定 Hegotá 两项核心升级,代付 Gas 与抗审查成重点

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News Editor
2026-09-08 08:27:43
以太坊基金会 Protocol 团队在评估 62 项候选 EIP 后,将 FOCIL(EIP-7805)和 Frame Transactions(EIP-8141)列为 Hegotá 升级最高优先级。前者从共识层增强交易抗审查能力,后者在执行层引入原生账户抽象化,支持第三方代付 Gas。基金会还首次把以太坊 L1 全面实现抗量子的目标明确到 2029 年 12 月,并将 Hegotá 视为后续抗量子路线能否按期推进的首个关键节点。

Hegotá 确立两项最高优先级升级

以太坊下一阶段大型升级 Hegotá 已明确两条核心主线。以太坊基金会(Ethereum Foundation)Protocol 团队在最新评估中审查了 62 项候选 Ethereum Improvement Proposals(EIP),最终将 FOCIL(EIP-7805)和 Frame Transactions(EIP-8141)列为最高优先级的 S-tier「Headliner」。

这两项升级分别覆盖共识层和执行层。前者聚焦交易抗审查能力,后者则把原生账户抽象化带入执行层。以太坊基金会同时首次把时间表明确到 2029 年 12 月,目标是在执行层、共识层和数据层全面实现抗量子能力。Hegotá 本身并不是抗量子硬分叉,但已被定位为整条后量子路线能否按时完成的第一个关键节点。

62 项 EIP 竞争后,FOCIL 与 Frame Transactions 成为必选项

以太坊基金会表示,这次 Hegotá 范围制定共收到 62 项 EIP,由约 60 名研究员和工程师共同评估。最终只有两项被列入 S-tier 核心 Headliner,分别是共识层的 EIP-7805 FOCIL(Fork-choice Enforced Inclusion Lists),以及执行层的 EIP-8141 Frame Transactions。

基金会称,安全交付这两项功能,并完成两者交互运行的测试,是 Hegotá 最核心的工程承诺。

FOCIL 试图分散 Builder 的交易纳入权

FOCIL 直接针对以太坊区块构建日益专业化后带来的审查风险。当前 PBS 架构下,许多区块由专业 Builder 构建,再交由验证者提出。这种模式提高了 MEV 和区块构建效率,但也让少数大型 Builder 一旦拒绝处理特定交易,可能削弱以太坊原有的抗审查属性。

按照 FOCIL 的设计,系统会抽选一组验证者建立 Inclusion List,把他们看到的有效 mempool 交易列入清单。下一个区块的 Builder 或 proposer 原则上必须把相关交易纳入区块,attester 也只会为符合 Inclusion List 约束的区块投票。

从这个机制看,EIP-7805 实际上把交易纳入权从单一 Builder 分散给多名验证者,降低单一区块构建者封锁交易的能力。

Frame Transactions 将验证、Gas 支付和执行拆开

另一项更直接影响普通用户的升级是 EIP-8141 Frame Transactions。传统以太坊交易会把账户验证、Gas 支付和交易执行紧密绑定在一起,而 Frame Transactions 会把一笔交易拆分成多个可编程的「Frames」,分别处理验证(validation)、Gas 支付(gas payment)和实际执行(execution)。

这意味着未来钱包或 DApp 可以让第三方 Paymaster 为用户支付 Gas,用户不一定需要预先持有 ETH;交易也可以采用定制签名方式,并支持把多个操作批量执行。

EIP-8141 的正式规格明确写道,新交易类型的 gas payer 可以由交易内的 Frame 决定,而不必固定由原始账户支付。对普通用户来说,最直观的变化是,在使用某个 DApp 时,即使钱包里没有 ETH,也可能直接完成交易。应用也可以自行补贴 Gas,或设计其他代币支付模式,让 Web3 操作更接近传统网络服务,而不是每次操作前都必须先买 ETH 作为燃料。

这项升级也在为摆脱单一 ECDSA 依赖做准备

不过,以太坊基金会将 EIP-8141 列为 Hegotá 必须交付的功能,原因并不只在改善用户体验。基金会最新 Protocol 文件明确指出,Frame Transactions 也是以太坊后量子安全路线中的重要前置工程。

目前一般以太坊账户依赖 secp256k1 椭圆曲线和 ECDSA 签名。未来如果大型容错量子计算机成熟,Shor 算法在理论上可以破解这类椭圆曲线密码学。

Frame Transactions 的关键变化,在于把「账户」与固定 ECDSA 密钥解耦,使交易验证方式可以程序化。这样一来,未来如果以太坊采用新的后量子签名算法,用户可以切换验证方案,而不需要在每引入一种新签名机制时,都通过一次硬分叉去修改底层交易格式。以太坊基金会把这种能力称为 cryptographic agility,即密​​码学敏捷性。

以太坊首次把抗量子时间表明确到 2029 年底

这次 Hegotá 规划中的另一项关键信息,是以太坊基金会首次将抗量子时间表具体化。EF Protocol 团队提出新的「North Star」:在 2029 年 12 月前,让 Ethereum L1 在执行层、共识层和数据层全面达到量子抗性。

基金会表示,这一时间点与 Google、Cloudflare 和 Microsoft 当前规划的后量子密码迁移目标大致一致。Ethereum.org 的资料还提到,Google Quantum AI 在 2026 年的研究估计,攻破 256-bit 椭圆曲线密码学可能需要约 1,200 个逻辑量子位元(logical qubits)。

按照现阶段情况,量子计算机距离真正达到这一规模仍有相当距离,因此这并不是短期内即将出现的安全危机,但密码系统迁移本身可能需要数年时间。基于这一判断,以太坊基金会采取了相对激进的假设,要求系统为 Q-day 最快可能在 2030 年前后到来做好准备。

基金会也强调,多数可信估计仍认为,真正能威胁以太坊的量子计算机可能会在更晚时间出现,甚至未必会出现;2030 只是刻意采用的保守安全假设,并不是对量子计算机发展速度的预测。

Hegotá 只是起点,后面还排着 I、J、K、L

因此,不能把 Hegotá 解读为以太坊会在下一次升级中完成抗量子化。它更实际的角色,是为后续升级打开空间。

按照 Ethereum Foundation 目前的 Strawmap,Hegotá 之后还规划了 I、J、K 和 L 等暂定代号硬分叉。其中 I 预计加入 post-quantum public-key registry;J 则规划最低可行的后量子安全里程碑,包括共识层的 post-quantum heartbeat、数据层的 leanDA sampling,以及执行层的 leanSPHINCS transactions。完整的执行层、共识层和数据层抗量子能力,则暂定在后续 K 或 L 阶段完成。

开发节奏被压缩,Hegotá 同时对应三项长期问题

时间压力也已经摆在桌面上。如果 Glamsterdam 在 2026 年 12 月推出,而完整后量子安全必须在 2029 年 12 月完成,那么按原有五次硬分叉路线计算,以太坊平均大约每 7.2 个月就需要完成一次硬分叉。

以太坊基金会坦言,这是一个相当进取、容错空间有限的开发节奏。因此,Hegotá、I 和 J 不会完全按照传统方式逐一开发,部分研究、规格和工程工作将并行推进。

从目前已经确定的两项 Headliner 来看,Hegotá 实际上同时处理了以太坊三个长期问题。FOCIL 改善抗审查能力和区块构建中心化风险;Frame Transactions 改善钱包和 Gas 使用体验;而原生账户抽象化背后,则是在为淘汰 secp256k1、引入后量子签名建立协议基础。

对外部用户最容易感受到的变化,是 DApp 可以替用户支付 Gas。但从以太坊长期路线看,更重要的是把账户从固定的 ECDSA 密钥模型中拆出来,让 Ethereum 能在量子计算机真正形成威胁之前,逐步把整个 L1 迁移到新的密码学架构。

以太坊基金会因此认为,Hegotá 不是后量子硬分叉,但它会决定后量子硬分叉能否按时到来。

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