Vitalik Buterin lançou uma atualização ao roteiro Lean Ethereum numa publicação de 6 de julho, integrando privacidade no design do protocolo principal juntamente com criptografia resistente a quantum e sistemas de consenso mais leves. O roteiro descreve um caminho de desenvolvimento de três a quatro anos após The Merge. O plano transfere a privacidade de implementações na camada de aplicação para a arquitetura da rede base, ao mesmo tempo que aborda os requisitos de estado de validadores e os 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 que se concentravam principalmente em aplicações e carteiras. O roteiro verifica cada parte importante do Ethereum em relação a esse objetivo, abrangendo consenso, transações, registos de validadores e armazenamento de estado. O objetivo é apoiar a atividade privada sem adicionar custos elevados de rede. Vitalik Buterin também associou a privacidade à segurança quântica, afirmando que os futuros designs do Ethereum devem proteger os utilizadores contra riscos computacionais mais fortes.
O plano Lean Ethereum dá mais peso à criptografia resistente a quantum. Vitalik Buterin disse que a segurança quântica passou a ter maior 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 a 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 passo. Este design pode reduzir a carga sobre os nós do Ethereum e pode ajudar a rede a suportar um maior crescimento de estado, com o roteiro a referir-se a metas de estado futuras que atingem 100 TB até 2030.
A publicação de 6 de julho de Buterin discutiu uma cadeia de consenso mais leve e descreveu formas de reduzir os requisitos de estado de validadores. O plano transferiria mais responsabilidade para os validadores e seus sistemas de prova. Atualmente, o Ethereum armazena vários detalhes para cada validador, incluindo chaves públicas, registos de levantamento, dados de saldo e campos de estado. Vitalik Buterin propôs reduzir isso a um conjunto mais pequeno de dados necessários. A publicação delineou provas de saldo diárias onde os validadores provariam a sua atividade usando STARKs, em vez de depender de atualizações constantes de estado, removendo grande parte do processamento atual de fim de época. A secção de privacidade introduz novas identidades de validadores para cada dia, com os validadores a registar novas chaves públicas durante as etapas de prova de saldo para tornar mais difícil ver as ligações entre identidades de validadores antigas e novas.
O roteiro surge enquanto a Fundação Ethereum ajusta a sua própria estrutura. A organização reduziu a equipa em 20% e diminuiu a sua meta orçamental. Vários contribuidores do protocolo também saíram ou mudaram de funções. Estas alterações ocorreram enquanto os programadores continuavam a trabalhar no percurso técnico de longo prazo do Ethereum. O roteiro Lean dá agora a esse trabalho uma direção mais clara. No entanto, o documento não é um calendário de atualizações fixo. A fork Hegotá é provavelmente a última fork antes do início da era Lean.
O que anunciou Vitalik Buterin no roteiro Lean Ethereum? Vitalik Buterin anunciou numa publicação de 6 de julho que o roteiro Lean Ethereum integra privacidade no design do protocolo principal, prioriza a criptografia resistente a quantum e propõe sistemas de privacidade de validadores baseados em STARK ao longo de um período de três a quatro anos.
Porque é que o Ethereum transferiu a privacidade para o protocolo principal? O Ethereum transferiu a privacidade para o protocolo principal para apoiar a atividade privada como parte da arquitetura da rede base, em vez de depender apenas de implementações na camada de aplicação, ao mesmo tempo que associa as proteções de privacidade a medidas de segurança quântica.
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