Il piano di Ethereum per il 2030: velocità aumentata di 200 volte, resistenza quantistica e privacy nativa

By: rootdata|2026/07/28 10:12:00

Autore: Rejamong, Four Pillars

Compilato da: Chopper, Foresight News

Ethereum è stato lanciato nel 2015 e ora è entrato nel suo undicesimo anno. Nel corso del tempo, ha effettuato la transizione dal meccanismo di consenso proof-of-work a proof-of-stake attraverso la fusione (The Merge), e ha successivamente completato gli aggiornamenti Shapella, Dencun, Pectra e Fusaka. Ethereum è sempre in continua evoluzione. Se stai pianificando di investire in Ethereum o di costruire applicazioni su Ethereum, è fondamentale comprendere i suoi obiettivi di evoluzione a lungo termine.

Il 7 luglio 2025, il giorno dopo il decimo anniversario di Ethereum, il ricercatore della Ethereum Foundation, Justin Drake, ha proposto la visione di Lean Ethereum (Ethereum snello). "Snello" significa eliminare i design ridondanti. Questa roadmap integra le varie direzioni di ricerca disperse di Ethereum, mantenendo solo i moduli necessari e formando un piano di sviluppo unificato. Puoi immaginarlo come una casa vecchia di dieci anni, con l'aspetto esteriore invariato, ma con fondamenta, tubature e impianti elettrici completamente sostituiti.

Nel febbraio 2026, questa visione si è concretizzata in un documento di bozza chiamato "Strawmap". Come suggerisce il nome, si tratta solo di una bozza di framework, non di un piano definitivo, con la comunità che continua a discutere e il documento che viene costantemente aggiornato. Il 26 giugno, il documento è stato nuovamente revisionato. L'ultima versione ha pianificato gli aggiornamenti da Glamsterdam nella seconda metà del 2026 fino ai vari hard fork del 2029, e ha chiarito che tutti gli aggiornamenti puntano infine a cinque obiettivi di sviluppo, definiti nel documento come obiettivi polari.

Questo articolo esplora i cinque obiettivi polari, delineando le prospettive di Ethereum nel 2030, quattro anni dopo.

L1 veloce: ulteriore aumento della velocità della rete principale {#article-toc-32836-2}

Il primo obiettivo polare è la velocità della rete L1 di Ethereum. Attualmente, le transazioni di Ethereum richiedono circa 15 minuti per ottenere una conferma finale, e i risultati delle transazioni non possono essere annullati. Circa 880.000 validatori in tutto il mondo non possono votare all'unisono su ogni blocco, e raccogliere e elaborare un'enorme quantità di firme in una sola volta supera la capacità della rete. Pertanto, Ethereum divide i validatori in 32 gruppi che votano a turno, e la conferma finale richiede di completare due cicli di voto.

Il meccanismo di consenso snello eliminerà questo collo di bottiglia grazie alle prove a conoscenza zero (ZK). Decine di migliaia di risultati di voto possono essere compressi in una breve prova matematica, e tutti i validatori possono partecipare al voto su ogni blocco, aggregando i risultati di voto in tempo reale. L'obiettivo finale è ottenere una conferma finale in un solo ciclo di voto.

Anche l'intervallo di creazione dei blocchi sarà ridotto. Attualmente, Ethereum genera un blocco ogni 12 secondi. I 12 secondi sono suddivisi in tre fasi, ognuna delle quali dura 4 secondi: il proponente del blocco trasmette il blocco a tutta la rete, i validatori votano e si riassumono le informazioni di voto.

Questo standard temporale è stato stabilito nel 2020, quando il design della beacon chain (il livello di consenso proof-of-stake di Ethereum) era principalmente adattato per dispositivi domestici e reti a bassa velocità. Oggi, il software client e l'ambiente di rete globale sono notevolmente migliorati, e i test mostrano che il tempo impiegato in ogni fase è ben al di sotto del limite previsto. Sulla base di ciò, è previsto che nel 2027-2028 il tempo di creazione dei blocchi venga ridotto da 12 secondi a 6 secondi. Nel 2029-2030, il meccanismo di consenso snello sarà implementato, insieme a un nuovo protocollo di comunicazione peer-to-peer di nuova generazione, aumentando notevolmente l'efficienza della diffusione dei blocchi e delle informazioni di voto, e riducendo ulteriormente il tempo di creazione dei blocchi a 4 secondi.

Una volta raggiunto un intervallo di creazione dei blocchi di 4 secondi, il tempo medio di attesa per gli utenti dalla richiesta di transazione all'esecuzione sarà di circa 2 secondi. Aggiungendo un meccanismo di conferma finale più veloce, l'intero processo di richiesta, esecuzione e conferma irreversibile delle transazioni sarà compresso in pochi secondi.

Un altro obiettivo del meccanismo di consenso snello è ridurre la soglia minima di staking per i validatori da 32 ETH a 1 ETH. Abbassando la soglia di accesso, più utenti potranno partecipare direttamente alla governance della rete. L'obiettivo di Ethereum per il 2030 è essere più veloce e decentralizzato, consentendo a più persone di partecipare al processo di consenso.

Gas L1 da miliardi: throughput di dieci miliardi di Gas al secondo {#article-toc-32836-3}

Il secondo obiettivo polare è la capacità di throughput. Il Gas è l'unità di misura della quantità di calcolo su Ethereum. Attualmente, la rete L1 di Ethereum gestisce circa 5 milioni di Gas al secondo, con un obiettivo a lungo termine di raggiungere 10 miliardi di Gas al secondo (Gas in gigabyte), aumentando il throughput della rete principale di circa 200 volte.

Il principale ostacolo proviene dal meccanismo di esecuzione ripetuta, che è il modello di verifica fondamentale della blockchain. Dopo la generazione di un nuovo blocco, migliaia di nodi in tutto il mondo devono rieseguire in modo indipendente tutte le transazioni all'interno del blocco. È come se uno studente avesse calcolato la risposta e tutti in classe dovessero ricalcolare tutto da capo per verificare il risultato. Questo meccanismo garantisce la fiducia in una rete decentralizzata, ma crea anche un problema a lungo termine: è difficile conciliare decentralizzazione e alte prestazioni. Se si desidera che le persone comuni possano eseguire nodi, il throughput deve essere limitato; se si desidera aumentare il throughput, è necessario fare affidamento su pochi nodi ad alte prestazioni.

La tecnologia che rompe questo stallo è ancora una volta la prova a conoscenza zero. I nodi che confezionano i blocchi inviano contemporaneamente una prova matematica per confermare che tutte le transazioni all'interno del blocco siano state eseguite correttamente. Gli altri nodi non devono rieseguire le transazioni, ma devono solo verificare la prova. La richiesta di potenza di calcolo per verificare la prova è estremamente bassa, e i dispositivi mobili possono completarla. Applicare questa soluzione alla verifica dei blocchi L1 equivale a L1 ZK-EVM, e la Ethereum Foundation ha già pubblicato la roadmap ufficiale a febbraio 2026.

Secondo la pianificazione di "Strawmap", la prima fase prevede l'esecuzione parallela della tradizionale esecuzione ripetuta e della prova ZK, con il meccanismo di prova come opzione. Nel 2028-2029 si passerà a un modello di prova obbligatoria, in cui i blocchi saranno verificati solo tramite prova ZK. A questo punto, indipendentemente da quante transazioni contiene un blocco, il carico di verifica per i nodi non aumenterà. Questo fornirà supporto per aumentare continuamente il limite di Gas, puntando infine a 10 miliardi di Gas al secondo.

Per gli utenti comuni, ciò significa che i portafogli (su telefoni o browser) possono verificare direttamente l'intera blockchain senza dover fidarsi di nodi RPC di terze parti. Grazie a questo sistema di verifica, Ethereum passerà da "decentralizzato" a "senza fiducia".

Gas L2 da trilioni: canali dati ad alta velocità per supportare enormi Rollup {#article-toc-32836-4}

Il terzo obiettivo polare è rivolto alle reti di secondo livello (L2). L2 esegue transazioni al di fuori della rete principale di Ethereum, caricando solo i dati finali delle transazioni su L1, ereditando la sicurezza di L1. Lo spazio di archiviazione specificamente dedicato a questi dati su L1 è chiamato Blob, e la capacità totale dei Blob determina il limite massimo di throughput di tutte le reti L2.

Nel dicembre 2025, l'hard fork Fusaka ha introdotto la tecnologia PeerDAS, che consente ai nodi di verificare solo una parte dei dati Blob, ponendo le basi per un'espansione su larga scala del numero di Blob. La proposta di aggiornamento Glamsterdam ottimizzerà ulteriormente l'efficienza di trasmissione e archiviazione della rete Blob. La pianificazione di "Strawmap" prevede un'espansione graduale della capacità di supporto dei dati, fino a raggiungere una larghezza di banda di 1 GB al secondo, supportando un ecosistema L2 di miliardi di Gas. La larghezza di banda sarà sufficiente per trasmettere i dati di un video ad alta definizione ogni pochi secondi.

Questa roadmap delinea chiaramente i confini del lavoro di Ethereum. Anche se tutti gli aggiornamenti vengono implementati, il throughput della rete L1 avrà ancora un limite strutturale rispetto a blockchain ad alte prestazioni come Solana. Le applicazioni che cercano prestazioni estremamente elevate si connetteranno all'ecosistema di Ethereum tramite reti L2 indipendenti.

Robinhood Chain è un caso tipico, con Robinhood che lancia una rete L2 Ethereum sviluppata internamente per gestire il trading di azioni tokenizzate, ereditando completamente la sicurezza di Ethereum, mentre gestisce autonomamente varie esigenze aziendali su L2, comprese le disposizioni relative alla conformità normativa.

Pertanto, nel 2030, Ethereum formerà un grande schema di rete di regolamento: L1 sarà responsabile del regolamento finale e della sicurezza, mentre più reti L2 svolgeranno ruoli specifici, ottimizzando in profondità per diversi scenari aziendali.

Rete L1 resistente ai quanti: senza paura delle minacce del calcolo quantistico {#article-toc-32836-5}

Il quarto obiettivo polare è realizzare la resistenza agli attacchi quantistici. L'attuale schema di firma di Ethereum utilizza l'algoritmo ECDSA per i portafogli e l'algoritmo BLS per i validatori; una volta che verrà sviluppato un computer quantistico con potenza sufficiente, l'attuale sistema crittografico sarà compromesso. L'Istituto Nazionale degli Standard e della Tecnologia degli Stati Uniti (NIST) ha avvertito che l'algoritmo ECDSA dovrebbe essere gradualmente eliminato entro il 2030 e completamente vietato entro il 2035; Google ha fissato il 2029 come scadenza per il passaggio interno ai sistemi crittografici resistenti ai quanti. La velocità con cui le tecnologie quantistiche in grado di compromettere gli algoritmi crittografici di Ethereum stanno emergendo supera le aspettative del mercato.

La soluzione principale è adottare un sistema crittografico basato su hash per sostituire gli attuali algoritmi di firma; queste tecnologie possono resistere agli attacchi quantistici. Inoltre, le firme hash sono compatibili con le prove ZK, collegandosi alla roadmap tecnologica della rete L1 da miliardi di Gas. La Ethereum Foundation ha già istituito un team di ricerca post-quantistica nel gennaio 2026 e ha stanziato un premio di 1 milione di dollari per verificare la sicurezza delle funzioni hash.

Secondo la pianificazione di "Strawmap", il passaggio richiederà diversi hard fork. Inizialmente, verranno supportate le chiavi pubbliche resistenti ai quanti pre-registrate, seguite dalla modifica delle firme di voto dei validatori, del livello delle transazioni e del livello dei dati, con l'obiettivo di completare una rete L1 basata su un sistema crittografico hash entro il 2029. Se il piano verrà realizzato con successo, Ethereum sarà in grado di garantire la sicurezza degli asset anche nell'era del calcolo quantistico.

Rete L1 con privacy nativa: la privacy delle transazioni diventa una capacità fondamentale {#article-toc-32836-6}

L'ultimo obiettivo polare è una capacità che Ethereum non ha mai avuto. Attualmente, tutte le transazioni di Ethereum sono pubbliche, e chiunque può controllare il saldo e l'intera cronologia delle transazioni tramite l'indirizzo. Per gli individui, ciò rappresenta un rischio per la privacy; le aziende che desiderano pagare stipendi o fornitori sulla blockchain si trovano ad affrontare ostacoli diretti all'implementazione delle applicazioni a causa della pubblicità delle informazioni sulle transazioni.

Il piano di privacy L1 mira a realizzare trasferimenti anonimi, trasformando le transazioni attualmente completamente pubbliche, simili a cartoline, in buste sigillate. Le informazioni sul mittente, sul destinatario e sull'importo della transazione saranno nascoste, mentre si utilizzeranno le prove ZK per dimostrare alla rete che la transazione è conforme alle regole. Le prove ZK attraversano l'intera roadmap di aggiornamento di Ethereum, e la trasformazione della privacy è una parte significativa di essa.

Secondo "Strawmap", le infrastrutture per la privacy potrebbero essere implementate per la prima volta nell'hard fork Hegotá, mentre il successivo aggiornamento modificherà il pool di memoria delle transazioni, crittografando il contenuto prima che venga registrato sulla blockchain. Tra i cinque obiettivi, i dettagli relativi alla privacy sono i più vaghi e altamente influenzati dall'ambiente normativo, con la maggiore incertezza. Tuttavia, anche se i dettagli non sono chiari, Ethereum ha per la prima volta incluso la privacy nativa di L1 nella roadmap ufficiale, il che rappresenta un cambiamento significativo.

Conclusione: Ethereum quattro anni dopo {#article-toc-32836-7}

I cinque obiettivi polari possono essere riassunti come segue:

  • L1 veloce: il tempo di conferma finale delle transazioni sarà ridotto da 15 minuti a pochi secondi, e l'intervallo di creazione dei blocchi scenderà da 12 secondi a 4 secondi;
  • Gas L1 da miliardi: le prove ZK sostituiranno il meccanismo di esecuzione ripetuta, con L1 che gestirà 10 miliardi di Gas al secondo, aumentando il throughput di circa 200 volte;
  • Gas L2 da trilioni: la capacità di supporto dei dati di L2 sarà ampliata a 1 GB al secondo, supportando l'esecuzione parallela di numerosi Rollup;
  • L1 resistente ai quanti: il sistema di firma passerà alla crittografia hash, affrontando con sicurezza l'impatto del calcolo quantistico;
  • L1 con privacy nativa: le informazioni sulle transazioni saranno nascoste, mantenendo la conformità alle regole.

I soggetti che promuovono l'attuazione della roadmap stanno cambiando. La Ethereum Foundation ha recentemente ridotto il personale di circa il 20%, con le funzioni che si stanno restringendo, mentre molte nuove istituzioni stanno riempiendo i vuoti nell'ecosistema. Nel giugno 2026, Ethlabs è stata ufficialmente fondata; questa organizzazione di ricerca no-profit ha ricevuto il supporto delle aziende dell'ecosistema Ethereum e del co-fondatore di Ethereum, Joseph Lubin; una settimana dopo, è stata fondata Ethereum Institutional, da membri dell'ex team aziendale della fondazione. Ethereum sta evolvendo verso un sistema open source più puro, con piccole fondazioni che collaborano con molte istituzioni indipendenti per promuovere lo sviluppo.

Naturalmente, nessun piano può garantire un'attuazione puntuale. "Strawmap" è solo una bozza in continua revisione, non una roadmap definitiva. L'imminente hard fork Glamsterdam è già stato posticipato dalla prima metà del 2026 alla seconda metà. I progressi nello sviluppo potrebbero subire ritardi, e gli algoritmi crittografici richiedono più tempo per la revisione della sicurezza; le funzionalità da includere in ogni hard fork continueranno a essere regolate in base alle discussioni tra i ricercatori e la comunità.

Qualunque sia la forma finale che assumerà, Ethereum rimarrà la rete di calcolo universale più neutrale e senza fiducia al mondo. "Strawmap" ha chiaramente fissato gli obiettivi: mantenendo la propria posizione centrale, diventare più veloce, con una maggiore capacità di supporto e una sicurezza più elevata.

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