
我们从 Bitaigen 编辑团队视角,梳理以太坊即将迎来的全新升级思路。文章聚焦 AI 如何成为研发加速器,阐释安全与效率的双向提升路径,并探讨社区对渐进主义的反思。想了解这场变革背后的关键因素和实践细节,请继续阅读。
AI 赋能加速:从 2030 路线图原型到更快交付
近期,Vitalik Buterin 在 X 上多次强调,人工智能正成为以太坊研发的催化剂。他转发了一个“vibe‑coding”实验,展示开发者在两周内完成了 2030 年以太坊路线图的原型,并感慨:“六个月前这甚至不可想象,如今已成趋势”。
本人也亲自尝试,用笔记本跑 gpt‑oss:20b 模型,仅用一小时便生成了博客后端代码;若换上更强的 kimi‑2.5,预计可以“一次搞定”。AI 带来的效率提升已不再是线性增长,而是呈指数级扩散。
为充分利用这股红利,Vitalik 建议把 AI 产生的收益“一半用于提升速度,一半用于增强安全”。具体做法包括:利用 AI 自动生成大规模测试用例、对关键模块进行形式化验证、以及为同一功能实现多套独立代码以进行交叉比对。他指出,虽然单个 Prompt 尚不足以直接产出高安全性的代码,AI 能把验证与调试过程的效率提升约 5 倍。
最终,他展望以太坊的路线图可能比外界预期更快落地,且安全标准将高于以往。过去被视为理想主义的“无 bug 程序”或许在不久的将来成为可实现的目标。

Strawmap 路线草图:目标指向 2029 年 10,000 TPS
2 月 25 日,以太坊基金会研究员 Justin Drake 公开了名为 Strawmap 的路线草图,勾勒出以太坊 L1 在未来几年的升级蓝图。该文档列出了五大“北极星”目标:极致 L1 性能、L1 gigagas 吞吐、L2 teragas 扩容、后量子 L1 安全以及原生 L1 隐私转账。其量化指标明确为 L1 每秒处理 10,000 笔交易,L2 每秒 1,000 万笔交易。
实现路径预计分为七次硬分叉,每次约六个月一次,涵盖共识层、数据层与执行层的系统性改动。Vitalik Buterin 对此路线表示全力支持,并在过去两周的长文中逐项拆解其关键技术。
战略重心:L1 扩容与执行层重构
1. 短期目标 – Glamsterdam 升级
即将到来的 Glamsterdam 升级将引入 区块层级存取清单(Block‑Level Access Lists,BALs),实现并行验证,突破传统顺序处理的瓶颈。同时,原生的 提议者‑构建者分离(Enshrined Proposer‑Builder Separation,ePBS) 将正式落地,提高节点对 12 秒时槽的利用率。
2. 长期扩容支柱 – ZK‑EVM 与 Blob
- ZK‑EVM:计划在 2026 年底让少数验证者试点 ZK‑EVM 客户端,2027 年起逐步扩大覆盖并强化安全。最终目标是实现 “3‑of‑5 强制多重证明机制”,即每个区块必须通过五套证明系统中的至少三套才能生效。
- Blob:在数据层面,PeerDAS(数据可用性采样)将继续演进,目标提升至约 8 MB/s。该技术允许节点只下载少量碎片即可完成验证,既提升吞吐,又降低硬件门槛。与此同时,以太坊主网将把区块数据直接写入 Blob 空间,取代成本高且需永久保存的 calldata 模型,从根本上重构数据承载结构。
3. 执行层大改造 – 二进制状态树取代传统 EVM
Vitalik 指出,目前约 80% 的证明效率瓶颈源于老旧的架构。依据 EIP‑7864,将现行的 16 进制 Keccak MPT 状态树迁移到 二进制状态树,可将分支长度缩短约四倍,带来以下效益:
- 带宽成本:下降约四倍,对 Helios 等轻客户端是质的飞跃。
- 证明速度:使用 BLAKE3 可提升约三倍;若采用 Poseidon 变体,潜在提升可达百倍。
- 存取优化:引入 64‑256 槽的“页面”概念,使 DApp 在读写相邻数据时,每笔交易可省约 10,000 Gas。
更进一步的目标是 VM 迁移:当前多数 ZK 证明器基于 RISC‑V 编写,若 EVM 直接运行在 RISC‑V 上,可消除两层虚拟机之间的转译损耗,整体可证明性将大幅提升。迁移路径分三步:
- 让新 VM 先承接现有预编译合约;
- 开放用户自行部署新 VM 合约;
- 最终把 EVM 本身改写为运行在新 VM 上的智能合约。
此方案兼顾向后兼容,最终仅需对 Gas 费用进行校准即可完成转换。
抗量子威胁路线图:弥补四大技术薄弱环节
Vitalik 在长文中指出,以太坊当前面临四个量子脆弱点,并给出相应的改进思路:
- 共识层 – BLS 签名
提出 **Lean consensus(精简共识
关键要点
- AI 将加速以太坊研发并提升安全性
- Strawmap 路线图设定 2029 年 L1 10k TPS 目标
- Glamsterdam 升级引入 BALs 实现并行验证
- ePBS 与 ZK‑EVM 将重塑共识与执行层
常见问题
AI 如何提升以太坊研发效率?
以太坊研发正借助生成式 AI 加速。Vitalik 建议将 AI 产生的收益一半用于提升速度、一半用于增强安全。通过 AI 自动生成大规模测试用例、进行形式化验证并实现多套代码交叉比对,可将验证与调试效率提升约 5 倍,从而显著缩短研发周期。
Strawmap 路线图的主要目标是什么?
Strawmap 是以太坊基金会公布的路线草图,设定了五大“北极星”目标,其中包括将 L1 吞吐提升至每秒 1 万笔交易、L2 达到每秒 1000 万笔交易、实现极致 L1 性能、后量子安全以及原生隐私转账。整个升级计划预计通过七次硬分叉完成。
Glamsterdam 升级将引入哪些关键技术?
Glamsterdam 升级将推出区块层级存取清单(BALs),实现并行验证以突破顺序处理瓶颈;同时正式落地提议者‑构建者分离(ePBS),提升节点在 12 秒时槽的利用率,从而改善网络吞吐和延迟。
ZK‑EVM 在 2026 年的计划是什么?
在 2026 年底,以太坊将启动少数验证者的 ZK‑EVM 客户端试点,随后于 2027 年逐步扩大部署。长期目标是实现“3‑of‑5”强制多重证明机制,即每个区块必须通过五套证明系统中的至少三套才能生效,提升安全与可扩展性。
二进制状态树相较于传统 MPT 有何优势?
二进制状态树将把现行的 16 进制 Keccak MPT 替换为更紧凑的二进制结构,分支长度缩短约四倍。这样可将带宽成本降低约四倍,对轻客户端如 Helios 产生质的提升;使用 BLAKE3 哈希则可将证明速度提升约三倍。
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