以太坊基金会发布2029年“草图路线图”,规划七大硬分叉升级
以太坊未来四年的技术蓝图
以太坊核心研究人员近日发布了一份名为“草图路线图”(strawmap)的文件,概述了从现在到2029年的网络发展计划。这份路线图包括七个硬分叉升级、更快的区块时间、近乎即时的最终性、抗量子密码学以及原生隐私保护。
每半年一次的升级节奏
研究员贾斯汀·德雷克(Justin Drake)在推特上详细介绍了这一“草图路线图”。该词由“稻草人”(strawman)和“路线图”(roadmap)组合而成,旨在提供一个粗略的时间表,预计每六个月进行一次硬分叉升级,直至本世纪末。
Introducing strawmap, a strawman roadmap by EF Protocol.
Believe in something. Believe in an Ethereum strawmap.
Who is this for?
The document, available at strawmap[.]org, is intended for advanced readers. It is a dense and technical resource primarily for researchers,… pic.twitter.com/gIZh5I8Not
— Justin Drake (@drakefjustin) February 25, 2026
关键目标:缩短时隙与提升最终性
该计划的目标是缩短时隙时间(slot times),将最终性从目前的大约16分钟逐步减少到可能的个位数秒级别,并引入屏蔽式ETH转账等功能。同时,路线图还绘制了共识层、数据层和执行层之间的依赖关系。
德雷克将其描述为“通过整体视角看待L1协议升级的邀请”,将提案放在单一的视觉时间线上,揭示了逐个分叉讨论通常掩盖的依赖关系。
去中心化生态中的局限性与透明性
德雷克指出,“草图”的命名既承认了在去中心化生态系统中制定路线图的局限性,也表明该文件仍处于工作进展阶段。这份文档最初是在1月份以太坊基金会(EF)研讨会上作为讨论起点提出的,如今公开分享,体现了“主动透明和加速主义”的精神。
当前草案假设以人类为主导的开发模式,但德雷克提到,人工智能驱动的开发和形式化验证“可能会显著压缩时间表”。
Vitalik Buterin对路线图的高度评价
以太坊联合创始人维塔利克·布特林(Vitalik Buterin)称这份草图路线图为“一份非常重要的文件”。他在推特上表示,网络可能会逐步减少时隙时间——“12 → 8 → 6 → 4 → 3 → 2”,并使用一轮拜占庭容错(BFT)设计,将最终性从目前的大约16分钟缩短至可能的个位数秒。
A very important document. Let's walk through this one "goal" at a time. We'll start with fast slots and fast finality.
I expect that we'll reduce slot time in an incremental fashion, eg. I like the "sqrt(2) at a time" formula (12 -> 8 -> 6 -> 4 -> 3 -> 2, though the last two… https://t.co/ni9wIF2BgJ
— vitalik.eth (@VitalikButerin) February 25, 2026
从Gasper到Minimmit的转变
该机制标志着从当前Gasper共识向一种名为Minimmit的一轮BFT算法的转变。BFT协议允许分布式网络即使在某些节点恶意行为或失败的情况下也能达成一致,这成为以太坊最终性保证的核心支柱,尤其是在时隙时间缩短和时间余量收紧的情况下。
布特林形容这一过渡虽然复杂,但最终状态“比现有的Gasper更简单”。他补充说,计划将最大的变化与后量子哈希签名和STARK友好型哈希函数的切换捆绑在一起。
量子计算威胁的应对策略
布特林还提到,这种渐进式方法带来了一个有用的副作用:槽级量子抵抗可能会在最终性级量子抵抗之前实现。这意味着,如果量子计算机突然出现,“我们可能会失去最终性保证,但链仍将继续运行。”
原生隐私保护的长期愿景
草图路线图中关于以太坊L1“一级隐私”的目标一直是布特林的长期愿景。他曾将隐私描述为“卫生条件”。去年,布特林发表了一篇长文阐述他对以太坊生态系统隐私支持的立场,并提出了一个“极其简单的L1隐私路线图”,目标是让隐私发送在许多情况下成为默认选项。
技术挑战与去中心化平衡
Blockscout研究主管基里尔·费多谢耶夫(Kirill Fedoseev)告诉Decrypt,向更短时隙和一轮最终性的转变“收紧了工程约束,但本质上并非去中心化的权衡。”
尽管更快的时隙“增加了对延迟的敏感性”,但他指出,关于擦除编码点对点网络的研究以及每时隙随机选择的小规模验证者委员会(约256-1024名验证者)可以确保安全性。
“验证者集合并未缩小,参与仍然是无需许可的。改变的是协调速度,而不是验证者访问权限,”他补充道。
优化P2P层的技术突破
布特林提到了同样的动态,引用了他对基于擦除编码的优化P2P层的研究,数据显示“可以大大减少第95百分位的区块传播时间,使得更短的时隙在没有安全权衡的情况下变得可行。”
他总结了整体方向为“忒修斯之船”式的逐步替换,组件逐一更新,最终实现“更干净、更简单、抗量子、证明友好且端到端形式化验证”的系统。






