Vitalik Buterin divulgou uma atualização do roteiro Lean Ethereum em uma postagem de 6 de julho, integrando privacidade ao design do protocolo central juntamente com criptografia resistente a quânticos e sistemas de consenso mais leves. O roteiro descreve um caminho de desenvolvimento de três a quatro anos após The Merge. O plano desloca a privacidade das implementações na camada de aplicativos para a arquitetura base da rede, enquanto aborda requisitos de estado dos validadores e riscos da computação quântica.
Vitalik Buterin colocou a privacidade nativa entre os principais objetivos do protocolo Ethereum no roteiro Lean Ethereum. O roteiro trata a privacidade como parte da rede base, marcando uma mudança em relação a planos anteriores focados principalmente em aplicativos e carteiras. O roteiro verifica cada parte importante do Ethereum em relação a esse objetivo, abrangendo consenso, transações, registros de validadores e armazenamento de estado. O objetivo é apoiar atividades privadas sem adicionar custos pesados de rede. Vitalik Buterin também vinculou privacidade com segurança quântica, afirmando que designs futuros do Ethereum devem proteger os usuários contra riscos computacionais mais fortes.
O plano Lean Ethereum dá mais peso à criptografia resistente a quânticos. Vitalik Buterin disse que a segurança quântica subiu em prioridade. O roteiro nomeia sistemas atuais que podem precisar de substituição ao longo do tempo, incluindo assinaturas BLS, compromissos KZG e assinaturas ECDSA. O plano aponta para ferramentas pós-quânticas para proteção de longo prazo e segue o trabalho mais amplo de criptografia após novos padrões globais em 2024. Outra parte importante do plano envolve verificação baseada em STARK, onde um provador lida com computação pesada enquanto outros nós verificam uma prova menor em vez de repetir cada etapa. Esse design pode reduzir a carga nos nós do Ethereum e pode ajudar a rede a suportar um crescimento maior do estado, com o roteiro referindo-se a metas de estado futuro chegando a 100 TB até 2030.
A postagem de 6 de julho de Buterin discutiu uma cadeia de consenso mais enxuta e descreveu maneiras de reduzir os requisitos de estado dos validadores. O plano transferiria mais responsabilidade para os validadores e seus sistemas de prova. Hoje, o Ethereum armazena vários detalhes para cada validador, incluindo chaves públicas, registros de retirada, dados de saldo e campos de status. Vitalik Buterin propôs reduzir isso a um conjunto menor de dados necessários. A postagem descreveu provas de saldo diárias, onde os validadores provariam sua atividade usando STARKs em vez de depender de atualizações constantes de estado, removendo grande parte do processamento atual de final de época. A seção de privacidade introduz identidades novas de validador para cada dia, com validadores registrando novas chaves públicas durante as etapas de prova de saldo para tornar mais difícil ver os vínculos entre identidades de validador antigas e novas.
O roteiro surge enquanto a Ethereum Foundation ajusta sua própria estrutura. A organização reduziu a equipe em 20% e reduziu sua meta orçamentária. Vários colaboradores do protocolo também saíram ou mudaram de função. Essas mudanças ocorreram enquanto os desenvolvedores continuavam o trabalho no caminho técnico de longo prazo do Ethereum. O roteiro Lean agora dá a esse trabalho uma direção mais clara. No entanto, o documento não é um calendário fixo de atualizações. O fork Hegotá é provavelmente o fork final antes do início da era Lean.
O que Vitalik Buterin anunciou no Lean Ethereum roadmap?
Vitalik Buterin anunciou em uma postagem de 6 de julho que o Lean Ethereum roadmap integra privacidade ao design do protocolo central, prioriza criptografia resistente a quânticos e propõe sistemas de privacidade de validador baseados em STARK em um cronograma de três a quatro anos.
Por que o Ethereum transferiu a privacidade para o protocolo central?
O Ethereum transferiu a privacidade para o protocolo central para apoiar atividades privadas como parte da arquitetura base da rede, em vez de depender exclusivamente de implementações na camada de aplicativos, enquanto também vincula as proteções de privacidade com medidas de segurança quântica.
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