Redactado por: Caballero de la Cadena de bloques
El ecosistema zkEVM ha logrado un salto en el rendimiento después de un año de esfuerzos, el tiempo de prueba de bloque de Ethereum ha caído de 16 minutos a 16 segundos, con una reducción de costos de hasta 45 veces, el zkVM participante ya puede completar el 99% de la prueba de bloque de la red principal en menos de 10 segundos en el hardware objetivo.
El 18 de diciembre, la Fundación Ethereum (EF) anunció la implementación del mecanismo de prueba en tiempo real y la eliminación de cuellos de botella en el rendimiento, pero enfatizó que el verdadero desafío radica en la fiabilidad; la falta de seguridad en la velocidad se convertirá en una carga, y varias conjeturas matemáticas en las que se basan los zkEVM basados en el algoritmo STARK han sido refutadas en los últimos meses, lo que ha llevado a una disminución en el nivel de seguridad.
EF anteriormente estableció un objetivo integral de prueba en tiempo real en julio, abarcando múltiples dimensiones como la latencia, el hardware, la seguridad, etc., y actualmente ha cumplido con los estándares a través de las pruebas de referencia de EthProofs.
El cambio central radica en pasar de perseguir el rendimiento a la seguridad demostrable, dejando claro que el zkEVM de nivel L1 debe alcanzar el estándar de seguridad de 128 bits, alineándose con las normas criptográficas convencionales, ya que la falsificación de pruebas podría dar lugar a la falsificación de tokens, la alteración del estado de L1 y otros riesgos mortales, el margen de seguridad no es negociable.
EF publica simultáneamente la hoja de ruta de seguridad en tres fases:
Antes de finales de febrero de 2026, todos los equipos de zkEVM deben integrar el sistema de prueba en la herramienta de evaluación de seguridad soundcalc de EF, unificando los estándares de evaluación de seguridad;
Alcanzar los estándares de Glamsterdam antes de finales de mayo, logrando los objetivos de transición de 100 personas que puedan demostrar su seguridad.
Completar el objetivo final de H-star antes de finales de diciembre, lograr 128 bits de seguridad demostrable y proporcionar una prueba de seguridad formal con una estructura topológica recursiva.
Para alcanzar el objetivo, EF menciona herramientas tecnológicas clave como WHIR y JaggedPCS, que pueden mejorar la eficiencia a través de la optimización de la generación de pruebas y evitando el desperdicio de potencia de cálculo, además de reducir la escala de las pruebas utilizando técnicas como la topología recursiva.
Pero actualmente todavía existen múltiples desafíos, la prueba en tiempo real aún no se ha implementado en la cadena de bloques, y hay dudas sobre el rendimiento real de los validadores; los parámetros de seguridad necesitan ajustes dinámicos a medida que las conjeturas matemáticas son refutadas; se desconoce si algunos equipos podrán cumplir con los plazos; el proyecto de verificación formal de la arquitectura recursiva aún está en una etapa temprana, y el desarrollo del ecosistema es desigual.
Es importante señalar que el zkEVM, una vez alcanzado el estándar, puede permitir que Ethereum aumente el límite de Gas, mejorando la capacidad del bloque al tiempo que garantiza la viabilidad del staking, impulsando a L1 a convertirse en una capa de liquidación confiable y difuminando los límites entre la ejecución de L2 y L1.
Hoy en día, la carrera de rendimiento ha terminado, y el núcleo del ecosistema zkEVM ha cambiado a la premisa de lograr pruebas de seguridad suficientemente confiables sin depender de conjeturas de fallos, para respaldar un volumen de activos de cientos de miles de millones. La competencia por la seguridad ha comenzado oficialmente, y esto se convertirá en el tema principal de Ethereum en 2026.
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