イーサリアムの開発者は、ネットワークの実行層、コンセンサス層、データシステム全体でポスト量子保護を実現する固定目標を2029年12月に設定し、次期Hegotáアップグレードの焦点を、ブロック構築における検閲耐性とネイティブなアカウント抽象化という2つのプロトコル変更に絞り込んだ。
ロードマップでは、2026年第4四半期に予定されるGlamsterdamフォーク後、イーサリアムのアップグレード周期をおよそ7.2か月としている。このスケジュールでは、次のI*フォークの仕様が成熟する間にHegotáが実施され、その後のJ*からL*までのアップグレードに関する研究も並行して進められる。最低限実行可能なポスト量子マイルストーンはJ*に予定され、量子時代の暗号攻撃に対する完全な耐性はL*の目標とされている。
開発者たちは、少なくとも2027年1月までは2029年12月の期限を固定目標として扱い、その時点で外部の専門家と量子コンピューティングの進展を再評価する計画だ。チームの計画上の前提は、量子コンピューターが広く使われている暗号を脅かし得る時点である「Qデー」が、早ければ2030年にも到来する可能性があるというものだ。プロトコルチームは、移行スケジュールがGoogle、Cloudflare、Microsoftが議論しているポスト量子移行の目標と一致すると述べる一方、実用的な量子脅威の予測には大きな幅があることも認めた。
Hegotáはインクルージョンとアカウント抽象化を中心に据える
Hegotá提案のレビューでは、62件のEthereum Improvement Proposals(EIP)を優先度別に分類し、このアップグレードでは28件を見送った。Sティアに指定された提案は2件 בלבדで、Hegotáはこれらの実現を中心に設計されている。
コンセンサス層の優先項目は、フォーク選択強制インクルージョンリスト(FOCIL)として知られるEIP-7805だ。この仕組みにより、バリデーター委員会は、イーサリアムの公開mempoolにある有効なトランザクションをブロックに含めるよう要求できる。これは、支配的なブロックビルダーが特定のトランザクションをチェーンから排除し続ける能力を制限することを目的としている。
イーサリアムのブロック生成はますます専門化しており、バリデーターは最も収益性の高いブロックを組み立てるため、外部のビルダーに依存することが多い。この構造は効率を高める一方、トランザクション選択の権限を少数の事業者に集中させる。FOCILは、トランザクションがネットワークの有効性要件を満たす場合に、排除に対抗するプロトコルレベルの手段をバリデーターに与える。
実行レイヤーのSティア提案であるEIP-8141は、フレームトランザクションを導入します。この設計では、トランザクションを検証、ガス支払い、実行を担うプログラム可能なフレームに分割します。その目的は、個別のスマートコントラクトウォレットシステムやオフチェーンサービスプロバイダーに依存するのではなく、アカウント抽象化をEthereumのトランザクション形式にネイティブな機能として組み込むことです。
ネイティブなアカウント抽象化により、ウォレットはカスタム署名方式の利用、複数のアクションの1つのトランザクションへの一括処理、別の当事者によるガス代のスポンサーを可能にできます。これらの機能は、さまざまなウォレット設計やプロトコルを通じてすでに実現可能ですが、Ethereumの基盤となるトランザクションシステムにより直接組み込むことで、基礎となるフレームワークを標準化できます。
スポンサー付きガスは、Ethereumの普遍的な手数料資産としてETHを置き換える確定済みの計画と混同すべきではありません。Hegotáの資料が説明しているのは、プログラム可能なガス支払いフローとスポンサーシップであり、ネットワーク全体でステーブルコインを手数料に使う最終決定済みのモデルではありません。実際の効果は、新しいトランザクション構造を採用するウォレット、アプリケーション、スポンサー間の取り決めに左右されます。
関連提案が中核設計を実用可能にする
3つの提案がAティアのステータスを獲得しました。これは、時間や実装上の制約によって削減が必要にならない限り、開発者がそれらを含める意向であることを意味します。
FOCIL適格性のためのVOPSプロファイルであるEIP-8369は、FOCILに関わるバリデーター運用に関連付けられた適格性プロファイルを定義します。この提案は、インクルージョンリストの仕組みを実際に機能させるために必要な運用ルールをサポートするよう設計されています。
他の2つのAティア項目は、フレームトランザクションを拡張します。EIP-8250はキー付きノンスを追加し、アカウントが複数の独立したノンスストリームにまたがってトランザクションの順序を管理できるようにします。これにより、ウォレットは1つの保留中のアクションが無関係なアクションをブロックする事態を回避できます。EIP-8272であるフレームトランザクション向けの最近のルートは、最近のブロックチェーン状態ルートへのアクセスを提供し、フレームが最近の状態情報を参照するための標準化された方法を実現します。
ティア間の区別は、開発者がHegotáをあらゆる改善案を集めたものにすることを避けようとしていることを示しています。Bティアの提案は一括導入を前提とせず、個別に検討される一方、Cティアの提案は優先度の低い選択肢として残ります。DFI(採用見送り)となった28件の提案は、後のアップグレード議論で再登場する可能性があるものも含め、Hegotáへの導入対象外とされました。
その構成は、イーサリアムのアップグレードプロセスに対する、より規律あるアプローチを反映しています。FOCILやフレームトランザクションに直接結びつく機能には、より明確な道筋がある一方、関連性はあるものの必須ではないアイデアは、採用に向けてより高いハードルに直面します。これにより、2つの大規模なアーキテクチャ変更を中心に構築されたフォークに、周辺的な作業が過剰に盛り込まれるリスクが軽減されます。
量子研究が4つの長期的なプロトコル分野に加わる
ポスト量子時代への対応は、イーサリアムのプロトコルチームが特定した5つの複数フォークにまたがる研究テーマの1つです。その他の分野には、高速ファイナリティ、プライバシー、ステート管理、zkEVM開発があります。zkEVM開発は、イーサリアムの仮想マシンと互換性のあるゼロ知識証明ベースの実行環境に関するものです。
量子分野の取り組みはHegotáよりも長期的な見通しであり、チームはHegotáがイーサリアムのポスト量子フォークになる予定はないと明確に述べています。ロードマップにおけるその役割は、後の暗号技術移行の節目に到達するために必要な開発ペースを維持することです。
ポスト量子への移行では、プロトコルの複数の部分にわたる変更が必要になる可能性が高いです。イーサリアムは、アカウントやバリデーターに暗号署名を使用しているほか、ネットワーク全体でコミットメントや証明も利用しているためです。ロードマップがJ*の最小実用フェーズとL*の完全耐性フェーズを分けていることから、開発者はこの移行を1回のアップグレードで実施するのではなく、段階的に進めると見込んでいることがうかがえます。
イーサリアム共同創設者のVitalik Buterin氏は9月6日、プロトコルの基盤コードに関する作業が着実に続いていると記しました。Hegotáのレビューは、その作業をより具体的に示しています。開発者たちは、可能なアップグレードの大きな候補群から、ネットワークの検閲耐性、ウォレット設計、長期的なセキュリティ計画における役割が明確に定められた、少数のコード変更へと移行しています。
Pectra以降を含むイーサリアムのアップグレードについて理解するには、詳しいガイドをご覧ください: イーサリアムのアップグレードについて学ぶ 今日。
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