イーサリアム財団のプロトコルチームがロードマップを更新し、Layer 1の量子耐性改修目標を2029年12月に設定しました。この計画は実行層、合意層、データ可用性の3つの部分をカバーし、Hegotáアップグレード、zkEVM、プライバシー、最終性に関する研究と並行して推進されます。
2029年の目標は3層プロトコルをカバーすること
このスケジュールは、財団が9月7日に発表した優先事項の更新で提示され、その後、研究者は9月16日のReddit AMAでさらに説明しました。チームは、2030年前後に現実的な脅威となる量子コンピュータが登場することを、やや過激な計画の前提としています。
現在、イーサリアムは楕円曲線署名に大きく依存しています。量子耐性への対応を実現するには、アカウントシステムが毎回のハードフォークに依存せずに認証方式を変更できるようにする必要があります。コンセンサス層の調整はより複雑で、バリデーターの署名と集約メカニズムは深く組み込まれており、データ可用性部分も段階的に関連する暗号学的依存を置き換える必要があります。
ファンドはまた、メインネットプロトコルのアップグレードがエコシステム全体の移行を自動的に完了することを意味しないことを注意喚起しています。ウォレット、託送システム、クロスチェーンブリッジ、Rollup、アプリケーション層は、今後も従来の暗号学的依存を維持する可能性があるため、外部システムもメインネットの期限までに識別および置換を行う必要があります。
Frame Transactions 納入 Hegotá
EIP-8141、すなわちFrame Transactionsは、Hegotáアップグレード計画に組み込まれました。この提案は、トランザクションの検証、実行、Gas支払いをプログラマブルなモジュールに分割し、アカウントが従来の署名モデルに固定されるのではなく、独自の認証方式を定義できるようにします。
現在のソリューションは、EIP-8250のkeyed noncesとEIP-8272のrecent rootsと組み合わせています。研究チームは、この組み合わせがプライバシーのシナリオをサポートすると同時に、secp256k1マスターキーからの段階的な脱却を可能にすると考えています。ただし、この仕様は現在ドラフト段階であり、Hegotáのメインネット稼働時期もまだ確定していません。
zkEVM 事前テスト用選択的実行証明
zkEVM ロードマップにおいて、EIP-8025 はオプションの実行証明の導入を提案しています。この設計では、検証者とノードは、現在のコンセンサス有効性ルールを変更せずに、実行証明を生成または使用できます。チームは、証明の生成、伝送、検証、およびクライアント統合を実際のネットワークでテストした後、証明を強制要件に変更するかどうかを決定することを望んでいます。
以前の報告によると、zkVMシステムは目標ハードウェア上で99%のイーサリアムブロックの証明を10秒以内に生成できましたが、セキュリティ準備は完了していません。研究チームは、形式的検証はテストに代わるものではないと強調しており、数学的証明が存在する一部の実装でも、その後のテストで問題が発見されました。
プライバシーと最終性が並行して推進されています
プライバシー研究は、複数のアップグレードを並行して推進する方向の一つであり続けます。現在の計画では、まずHegotáの周囲にFramesとFOCILを含むトランザクションレイヤーツールを展開し、その後、耐量子プライバシーと暗号化メモリプールの設計を段階的に推進します。FOCILの目標は、トランザクションの採択を単一のブロック構築者への依存から減らすことです。
別のネイティブなプライベートトランザクション提案であるEIP-8182は、9月にHegotáから除外されました。プロトコルチームは、Framesに基づくロードマップでもプライバシー機能をサポートできると判断しており、特定のプライバシーシステムをプロトコルに直接組み込む必要はありません。一方で、Hegotá以降のI*フォークの候補方向は「コンセンサスの分離」を指向しており、最終確定時間を分単位から段階的に秒単位に短縮することを目標としています。

