Vitalik Buterin dévoile la feuille de route d'expansion d'Ethereum avec la mise à niveau Glamsterdam et ZK-EVM

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Vitalik Buterin vient d’annoncer une nouvelle feuille de route pour l’expansion d’Ethereum, divisée en deux phases claires : court terme et long terme. Le plan vise à optimiser la capacité de traitement des transactions, à contrôler la croissance de l’état (state growth) et à évoluer progressivement vers un modèle de validation basé sur la preuve ZK.

Mise à jour à court terme dans Glamsterdam

Dans un premier temps, les améliorations seront déployées lors de la mise à jour Glamsterdam, avec trois piliers principaux :

Premièrement, les listes d’accès au niveau des blocs permettent la vérification parallèle des blocs, réduisant considérablement la latence de traitement.

Deuxièmement, ePBS (séparation du proposeur et du constructeur de blocs) restructure non seulement le mécanisme de construction des blocs, mais permet aussi d’utiliser la majorité du temps de chaque slot pour la vérification des blocs, au lieu de quelques centaines de millisecondes comme actuellement.

Troisièmement, le mécanisme de réévaluation du gaz ajuste le coût des opérations pour mieux refléter la consommation réelle des ressources. Parallèlement, Ethereum commence à déployer un gaz multidimensionnel – un modèle de gaz à plusieurs axes permettant de limiter chaque type de ressource séparément, évitant qu’une ressource soit surexploitée au risque du système.

Séparer le « gaz de création d’état »

Une étape importante dans Glamsterdam est la séparation du coût de création d’état du coût d’exécution et des calldata.

Actuellement, une instruction SSTORE qui change une valeur de 0 à une autre coûte 20 000 gas, tandis que changer une valeur d’un autre à un autre coûte seulement 5 000 gas. Après la mise à jour, cette « surcharge » pourrait augmenter fortement (par exemple jusqu’à 60 000), mais sera comptabilisée dans un type de gaz distinct appelé « gaz de création d’état ».

Il est notable que le gaz de création d’état ne sera pas inclus dans la limite de 16 millions de gas par bloc. Cela permet de déployer des contrats intelligents plus volumineux sans gonfler la taille de l’état global du réseau.

Pour assurer la compatibilité avec l’EVM, qui ne supporte qu’un seul type de gaz, l’équipe de développement déploiera un mécanisme N+1 pour le gaz, avec un « réservoir » servant de tampon. Lors de l’exécution, le système privilégiera la consommation de gas spécifique ; si insuffisant, il puisera dans le réservoir. Ce mécanisme garantit deux principes : le gas transmis à un sous-appel reste utilisable pour toutes les fins, et l’opcode GAS reflète toujours la quantité de gas restante après l’appel.

Dans la phase suivante, Ethereum passera à un modèle de tarification multidimensionnelle, permettant à chaque ressource d’avoir un prix de gas indépendant. Selon Buterin, cela constitue la base pour assurer la durabilité économique à long terme du réseau.

Expansion à long terme : ZK-EVM et blobs

À long terme, la stratégie de scalabilité d’Ethereum tourne autour de deux composants : ZK-EVM et les blobs de données.

Augmentation du débit des blobs avec PeerDAS

Ethereum continuera d’optimiser PeerDAS, visant une capacité de traitement d’environ 8 Mo de données par seconde. L’objectif n’est pas de devenir une couche de données globale, mais de répondre aux besoins spécifiques de l’écosystème Ethereum.

Actuellement, les blobs servent principalement aux solutions Layer 2. À l’avenir, les données de blocs d’Ethereum pourront être directement intégrées dans des blobs. Combiné avec la preuve ZK-SNARK, cela permettra aux validateurs de vérifier la validité et la disponibilité des données sans avoir à télécharger et exécuter toute la chaîne – un élément clé pour supporter un Ethereum « hyperscale ».

Feuille de route pour le déploiement de ZK-EVM

Buterin propose une approche progressive pour renforcer la confiance dans ZK-EVM :

Dès 2026, des clients permettant de participer au réseau en tant qu’attesteurs basés sur ZK-EVM apparaîtront. Cependant, le système ne sera pas encore suffisamment sécurisé pour que l’ensemble du réseau en dépende totalement. Environ 5 % du réseau fonctionnant selon ce modèle sera considéré comme acceptable.

D’ici 2027, Ethereum recommandera que plus de (par exemple 20 %) des validateurs utilisent ZK-EVM, tout en renforçant la vérification formelle pour améliorer la sécurité. Même si seulement 20 % du réseau adopte ZK-EVM, la limite de gas globale pourra augmenter significativement, car le groupe de stakers solo – représentant moins de 20 % – disposera d’un calendrier d’évaluation des coûts plus léger.

Lorsque le système sera suffisamment mature, Ethereum passera à un modèle de « preuve obligatoire 3-sur-5 ». Un bloc ne sera valide que s’il contient au moins 3 des 5 types de preuves provenant de différents systèmes de preuve. À cette étape, la majorité des nœuds (sauf ceux spécialisés dans l’indexation) s’appuieront sur la preuve ZK-EVM plutôt que de ré-exécuter tout le bloc.

Parallèlement, ZK-EVM continuera d’être optimisé et vérifié à un niveau élevé. Des modifications plus profondes du machine virtuel, y compris la possibilité de migrer vers une architecture comme RISC-V, pourront également être envisagées à l’avenir.

Vers un Ethereum hyperscale mais durable

Dans l’ensemble, la feuille de route proposée par Vitalik Buterin ne vise pas seulement à augmenter le débit, mais aussi à équilibrer l’expansion de l’exécution et le contrôle de la croissance de l’état – éléments essentiels pour maintenir la décentralisation.

Cette stratégie montre qu’Ethereum progresse progressivement vers un modèle « hyperscale » basé sur la preuve cryptographique et la séparation des ressources, plutôt que de simplement augmenter le plafond du gas comme dans les chaînes traditionnelles.

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