Aztec ha lanzado la versión alfa de su capa de ejecución v5, introduciendo un marco de privacidad programable que permite a las aplicaciones de Ethereum procesar tanto estados públicos como privados dentro del mismo entorno de capa 2.
Resumen
- Aztec ha lanzado la versión alfa de su capa de ejecución v5, llevando la privacidad programable a Ethereum a través de contratos inteligentes impulsados por pruebas de conocimiento cero.
- La nueva arquitectura procesa computaciones privadas en los dispositivos de los usuarios mientras verifica transacciones en la cadena sin exponer datos sensibles.
- Aztec afirmó que la capa de ejecución soporta aplicaciones descentralizadas confidenciales con características diseñadas para reducir los riesgos de front running y MEV.
Aztec Labs anunció el lanzamiento alfa de su capa de ejecución v5, describiéndola como un paso hacia la implementación práctica de contratos inteligentes nativos de privacidad en Ethereum.
La nueva arquitectura permite a los desarrolladores construir aplicaciones descentralizadas que combinan datos confidenciales de usuarios con el estado público de la blockchain, al tiempo que se basan en pruebas de conocimiento cero para verificar transacciones sin exponer información sensible.
A diferencia de la capa base de Ethereum, donde cada validador procesa y almacena entradas, salidas y datos de ejecución de transacciones para alcanzar el consenso, la capa de ejecución de Aztec traslada la computación privada al dispositivo del usuario. En lugar de revelar los detalles de las transacciones a la red, el sistema genera pruebas criptográficas localmente antes de enviarlas para su verificación en la cadena, reduciendo la cantidad de datos visibles de las transacciones mientras se preservan las garantías de seguridad de Ethereum.
La ejecución del lado del cliente cambia la forma en que se procesan las transacciones privadas
En el centro del lanzamiento se encuentra un motor de ejecución de conocimiento cero del lado del cliente integrado con Noir, el lenguaje de programación de dominio específico de Aztec para contratos inteligentes privados. En lugar de ejecutar transacciones confidenciales en cada nodo de la red como la Máquina Virtual de Ethereum, el sistema realiza cálculos privados en el hardware del usuario antes de generar Argumentos de Conocimiento Sucintos No Interactivos, o SNARKs recursivos.
Esas pruebas permiten a la red verificar que los cambios de estado son válidos sin exponer entradas en texto plano, valores de transacción o identidades de cuenta. Según Aztec Labs, el modelo reduce la divulgación innecesaria de datos al tiempo que mantiene garantías matemáticas de que las transacciones se han ejecutado correctamente.
La arquitectura también introduce un modelo de estado híbrido diseñado para superar uno de los mayores desafíos de ingeniería que enfrentan las blockchains centradas en la privacidad. Los entornos de ejecución puramente privados a menudo tienen dificultades cuando múltiples usuarios intentan actualizar el mismo estado público al mismo tiempo, creando una contención de estado que limita la interacción con la infraestructura de finanzas descentralizadas compartida.
Para abordar esa limitación, Aztec separa la gestión del estado privado y público. Los activos privados se almacenan en árboles de notas tipo UTXO, mientras que los datos públicos se mantienen a través de árboles de clave-valor. Durante la ejecución, las funciones privadas pueden generar llamadas a funciones públicas diferidas que se procesan más tarde dentro del mismo ciclo de vida de la transacción, lo que permite que las operaciones confidenciales y públicas funcionen juntas sin sacrificar la ejecución determinista ni crear condiciones de carrera.
El modelo de ejecución está destinado a soportar aplicaciones que requieren computación confidencial al tiempo que interactúan con el ecosistema público de Ethereum, incluyendo pools de liquidez compartidos y otros protocolos de finanzas descentralizadas.
El modelo de privacidad apunta a las finanzas descentralizadas y aplicaciones empresariales
Más allá de la privacidad de las transacciones, la capa de ejecución introduce características que podrían reducir varios problemas de larga data en la ejecución de blockchain.
Según Aztec Labs, los detalles de las transacciones permanecen ocultos antes de la confirmación del estado, lo que dificulta significativamente que observadores externos reordenen transacciones pendientes o exploten datos de transacciones visibles a través de estrategias de Valor Máximo Extraíble (MEV).
La arquitectura también proporciona los componentes básicos para aplicaciones como el emparejamiento de órdenes confidenciales, la provisión de liquidez privada y sistemas de cumplimiento selectivo que divulgan solo la información requerida a través de claves de visualización en lugar de exponer registros completos de usuarios.
Estas capacidades se basan en el enfoque de larga data de Aztec en la privacidad programable en lugar de simples transferencias anónimas de tokens.
En declaraciones a crypto.news en abril de 2025, el cofundador y CEO de Aztec Labs, Zac Williamson, dijo que la privacidad de la blockchain debería ir más allá de ocultar las direcciones de las billeteras.
Describió la privacidad del usuario, los datos de transacciones confidenciales y la ejecución de contratos inteligentes privados como los tres pilares necesarios para una privacidad práctica en la cadena, llamándolos "el santo grial de la privacidad de la blockchain".
Williamson también argumentó que la privacidad no debería tratarse como un segmento separado de la industria, diciendo que "todo el cripto será privado" a medida que la privacidad programable se convierta en parte de las aplicaciones blockchain convencionales.
Al discutir el cumplimiento, Williamson dijo que los sistemas que preservan la privacidad deberían depender de la divulgación selectiva en lugar de la anonimidad completa. Señaló a ZKPassport como un ejemplo, explicando que los usuarios pueden tocar un pasaporte habilitado con NFC para generar una prueba de conocimiento cero y elegir "qué información desean divulgar", ya sea nacionalidad, edad u otros atributos de identidad.
Dijo que la tecnología es "sin permisos, preserva la privacidad y garantiza un cumplimiento sólido", añadiendo que tales sistemas son "mucho más potentes" que las soluciones de privacidad existentes porque combinan privacidad con cumplimiento programable.
Esa visión se expandió aún más en mayo de 2026 cuando Aztec Labs adquirió ZKPassport, comprometiéndose a mantener la plataforma de verificación de pasaportes de código abierto. La adquisición llevó la infraestructura de identidad centrada en la privacidad directamente al ecosistema de Aztec, permitiendo a los desarrolladores combinar la privacidad programable con la verificación de identidad de conocimiento cero en redes compatibles con Ethereum.
La tecnología ya había sido probada en la red de Aztec para ayudar a reducir los ataques Sybil, permitiendo a los participantes demostrar que eran individuos únicos sin revelar sus identidades. También se utilizó durante la venta de tokens AZTEC para realizar la detección de sanciones manteniendo la información de los participantes privada.
El lanzamiento alfa se produce tras incidentes de seguridad relacionados con productos heredados
La capa de ejecución llega poco después de que Aztec Labs lidiara con problemas de seguridad relacionados con productos que ya habían sido retirados.
A principios de este mes, Aztec Labs reveló que estaba investigando una posible vulnerabilidad que involucraba un producto de pagos obsoleto lanzado en 2021, después de que aproximadamente 2 millones de dólares fueran transferidos de un contrato inteligente inmutable. La compañía dijo que el sistema afectado había sido descontinuado en 2022 y operaba sin claves de administrador, lo que impidió al equipo pausar o actualizar el contrato.
Por separado, otro producto obsoleto, Aztec Connect, perdió aproximadamente 2,1 millones de dólares después de que atacantes explotaran un antiguo contrato inmutable RollupProcessorV3. Aztec Labs dijo que los incidentes no estaban relacionados con la red activa de Aztec.
La Fundación Aztec también declaró que ninguna de las vulnerabilidades tenía conexión con la red actual o el token AZTEC ERC-20, enfatizando que los contratos afectados pertenecían a una infraestructura heredada que había permanecido activa en Ethereum después de que los productos fueran descontinuados.