布特林提出「放手測試」以增強長期可信度
以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin 闡述了衡量網路長期可信度的新標準,即「放手測試」。其核心原則是,即使核心開發者停止積極開發,以太坊也應足夠健壯,能夠安全可靠地運行。在這種願景中,該協議將類似於用戶擁有的耐用工具,而非需要持續維護的服務。布特林設想了一個未來,以太坊可以「如果我們願意,就骨化」,這意味著其價值主張不依賴於尚未交付的承諾功能,而是依賴於其現有、強化的基礎。
為了通過這項測試,布特林概述了一份關鍵功能清單。其中包括每秒數千筆交易的高度可擴展架構、面向未來的狀態架構以及去中心化的權益證明經濟模型。然而,該框架的核心是實現全面的量子抗性,這被認為是網路在未來幾十年中生存必不可少的安全措施。
帳戶抽象化為 2,600 萬個錢包實現量子抗性
量子計算的威脅在於其可能破解當今的公鑰加密。雖然這種能力的具體時間尚不確定,但安全專家主張採取積極的遷移措施,以應對「先收集,後解密」的風險,即加密資料被儲存起來以供未來解密。認識到這一點,國家安全機構已在實施過渡計畫;例如,英國國家網路安全中心已將 2035 年設定為全面遷移到後量子密碼學的最後期限。
對於以太坊而言,通往量子就緒的道路由帳戶抽象化鋪就。帳戶抽象化允許各個帳戶定義自己的驗證規則,而不是將整個網路鎖定在像 ECDSA 這樣的單一簽名演算法中。這種靈活性對於逐步、安全地過渡到量子抗性簽名至關重要,而不會造成破壞性的、全網路的「標誌日」遷移。這種方法的可行性已得到證實;於 2023 年 3 月 1 日部署的 ERC-4337 標準已啟用超過 2,600 萬個智能錢包,並處理了超過 1.7 億次用戶操作,展示了顯著的實際應用。
設計面向未來的驗證
實現全面彈性需要解決以太坊的多個密碼學依賴項。目前,用戶交易依賴 ECDSA 演算法,而權益證明驗證者在共識層使用 BLS12-381 簽名。成功的後量子遷移必須為兩者提供安全的升級路徑,從而允許在不損害用戶體驗或安全性的情況下實現密鑰和簽名方案的輪換。
帳戶抽象化為這種密碼學敏捷性提供了技術基礎。通過使簽名驗證更具靈活性,它允許網路在不要求緊急協調或一次性救援升級的情況下發展其安全原語。這種能力直接支持「放手測試」,通過建立一個為長期彈性設計的系統,確保以太坊能夠適應未來的威脅,而無需依賴一小部分開發者持續介入。