#ETH Ethereum ha completado otro importante avance tecnológico, ¿podrá alcanzar un salto en 2026?
El ecosistema zkEVM ha logrado un salto en rendimiento tras un año de esfuerzo, el tiempo de prueba de bloques de $Ethereum ETH ha caído drásticamente de 16 minutos a 16 segundos, con una reducción de costos de 45 veces. Los zkVM participantes ya pueden completar el 99% de la prueba de bloques 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 soporte de seguridad en la velocidad se convertirá en una carga, y varias conjeturas matemáticas en las que confían los zkEVM basados en el algoritmo STARK han sido refutadas en los últimos meses, lo que ha llevado a una disminución del nivel de seguridad.
EF estableció anteriormente en julio un objetivo integral de prueba en tiempo real, que abarca múltiples dimensiones como la latencia, el hardware y la seguridad, y actualmente ha cumplido con los estándares a través de las pruebas de referencia de EthProofs.
Su cambio fundamental radica en pasar de la búsqueda de rendimiento a la seguridad demostrable, aclarando que el zkEVM de nivel L1 debe alcanzar un estándar de seguridad de 128 bits, alineándose con las normas criptográficas convencionales, ya que la falsificación de pruebas podría provocar la falsificación de tokens, la manipulación del estado de L1 y otros riesgos mortales; el margen de seguridad no es negociable.
EF publica simultáneamente el mapa de ruta de seguridad en tres fases:
Antes de finales de febrero de 2026, todos los equipos de zkEVM deben integrar el sistema de pruebas con la herramienta de evaluación de seguridad soundcalc de EF, unificando los estándares de evaluación de seguridad. Alcanzar el estándar Glamsterdam antes de finales de mayo, logrando 100 objetivos de transición comprobables de seguridad.
Completar el objetivo final de H-star antes de finales de diciembre, logrando 128 bits de seguridad demostrable, y se debe proporcionar una prueba de seguridad formal en forma de estructura topológica recursiva.
Para lograr el objetivo, EF menciona herramientas tecnológicas clave como WHIR y JaggedPCS, que pueden mejorar la eficiencia mediante la optimización de la generación de pruebas y evitando el desperdicio de potencia de cálculo, al mismo tiempo que se reduce el tamaño de las pruebas utilizando técnicas como la topología recursiva.
Sin embargo, todavía existen múltiples desafíos, la prueba en tiempo real aún no se ha implementado en la cadena, y se cuestiona la efectividad real de los validadores; los parámetros de seguridad deben ajustarse dinámicamente con la refutación de conjeturas matemáticas; se desconoce si algunos equipos podrán cumplir con los plazos establecidos; el proyecto de verificación formal de la arquitectura recursiva aún se encuentra en una etapa temprana y el desarrollo del ecosistema es desigual.
Es importante destacar que el zkEVM, una vez alcanzados los estándares, puede soportar que Ethereum aumente el límite de Gas, mejorando la viabilidad del staking al mismo tiempo que incrementa la capacidad de los bloques, promoviendo que L1 se convierta en una capa de liquidación confiable y difuminando las fronteras entre la ejecución de L2 y L1.
Ahora que la carrera de rendimiento ha terminado, el tema central del ecosistema zkEVM ha cambiado a la consecución de pruebas de seguridad suficientemente confiables, sin depender de conjeturas de falla efímera, para respaldar un volumen de activos de cientos de miles de millones. La competencia de seguridad ha comenzado oficialmente, y esto se convertirá en la melodía principal de Ethereum en 2026.
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#ETH Ethereum ha completado otro importante avance tecnológico, ¿podrá alcanzar un salto en 2026?
El ecosistema zkEVM ha logrado un salto en rendimiento tras un año de esfuerzo, el tiempo de prueba de bloques de $Ethereum ETH ha caído drásticamente de 16 minutos a 16 segundos, con una reducción de costos de 45 veces. Los zkVM participantes ya pueden completar el 99% de la prueba de bloques 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 soporte de seguridad en la velocidad se convertirá en una carga, y varias conjeturas matemáticas en las que confían los zkEVM basados en el algoritmo STARK han sido refutadas en los últimos meses, lo que ha llevado a una disminución del nivel de seguridad.
EF estableció anteriormente en julio un objetivo integral de prueba en tiempo real, que abarca múltiples dimensiones como la latencia, el hardware y la seguridad, y actualmente ha cumplido con los estándares a través de las pruebas de referencia de EthProofs.
Su cambio fundamental radica en pasar de la búsqueda de rendimiento a la seguridad demostrable, aclarando que el zkEVM de nivel L1 debe alcanzar un estándar de seguridad de 128 bits, alineándose con las normas criptográficas convencionales, ya que la falsificación de pruebas podría provocar la falsificación de tokens, la manipulación del estado de L1 y otros riesgos mortales; el margen de seguridad no es negociable.
EF publica simultáneamente el mapa de ruta de seguridad en tres fases:
Antes de finales de febrero de 2026, todos los equipos de zkEVM deben integrar el sistema de pruebas con la herramienta de evaluación de seguridad soundcalc de EF, unificando los estándares de evaluación de seguridad.
Alcanzar el estándar Glamsterdam antes de finales de mayo, logrando 100 objetivos de transición comprobables de seguridad.
Completar el objetivo final de H-star antes de finales de diciembre, logrando 128 bits de seguridad demostrable, y se debe proporcionar una prueba de seguridad formal en forma de estructura topológica recursiva.
Para lograr el objetivo, EF menciona herramientas tecnológicas clave como WHIR y JaggedPCS, que pueden mejorar la eficiencia mediante la optimización de la generación de pruebas y evitando el desperdicio de potencia de cálculo, al mismo tiempo que se reduce el tamaño de las pruebas utilizando técnicas como la topología recursiva.
Sin embargo, todavía existen múltiples desafíos, la prueba en tiempo real aún no se ha implementado en la cadena, y se cuestiona la efectividad real de los validadores; los parámetros de seguridad deben ajustarse dinámicamente con la refutación de conjeturas matemáticas; se desconoce si algunos equipos podrán cumplir con los plazos establecidos; el proyecto de verificación formal de la arquitectura recursiva aún se encuentra en una etapa temprana y el desarrollo del ecosistema es desigual.
Es importante destacar que el zkEVM, una vez alcanzados los estándares, puede soportar que Ethereum aumente el límite de Gas, mejorando la viabilidad del staking al mismo tiempo que incrementa la capacidad de los bloques, promoviendo que L1 se convierta en una capa de liquidación confiable y difuminando las fronteras entre la ejecución de L2 y L1.
Ahora que la carrera de rendimiento ha terminado, el tema central del ecosistema zkEVM ha cambiado a la consecución de pruebas de seguridad suficientemente confiables, sin depender de conjeturas de falla efímera, para respaldar un volumen de activos de cientos de miles de millones. La competencia de seguridad ha comenzado oficialmente, y esto se convertirá en la melodía principal de Ethereum en 2026.