
Ethereum ha comenzado a avanzar hacia lo que Vitalik Buterin llama una “computadora mundial criptográfica”, con grandes cambios previstos en verificación, consenso, privacidad y gestión del estado después de Hegotá.
Buterin escribió en su ensayo del 27 de septiembre, The Cryptographic World Computer, que Ethereum se acerca a un punto en el que describirlo simplemente como una blockchain resulta cada vez más incompleto.
Espera que la arquitectura futura de Ethereum combine el consenso de blockchain con pruebas de conocimiento cero, muestreo de datos, tecnología de privacidad y cómputo descentralizado off-chain.
“Hegota —la bifurcación prevista para el próximo año— probablemente sea la última bifurcación ‘normal’ de Ethereum”, escribió Buterin, refiriéndose a una actualización cuya tecnología seguiría siendo reconocible para desarrolladores familiarizados con Ethereum en 2015.
La hoja de ruta oficial de Ethereum sitúa actualmente a Hegotá en 2027, después de Glamsterdam en el cuarto trimestre de 2026.
La actualización Hegotá sigue en fase de planificación y su alcance completo aún no se ha finalizado. Ya hay dos propuestas programadas.
FOCIL, o EIP-7805, es el elemento principal de la capa de consenso. Permite que un comité de validadores cree listas de inclusión que contienen transacciones que los constructores de bloques deben incluir.
El mecanismo está diseñado para reducir la capacidad de un único constructor de excluir transacciones válidas. La hoja de ruta de Hegotá de Ethereum señala que esta función puede reforzar la resistencia a la censura y mejorar las garantías de liquidación de la capa 2.
Frame Transactions, o EIP-8141, es la segunda función programada. Permite que las cuentas de Ethereum decidan cómo se autorizan sus transacciones, en lugar de exigir la misma estructura fija de firma para todos los usuarios.
El diseño puede admitir recuperación social, controles de gasto, gas patrocinado y futuros sistemas de firma resistentes a la computación cuántica directamente a nivel de protocolo.
Los desarrolladores de Ethereum han comenzado a tratar a Hegotá como parte de una secuencia más larga que conduce hacia una infraestructura poscuántica y un consenso rediseñado.
El último ensayo de Buterin va más allá al describir a Hegotá como una línea divisoria entre la arquitectura actual de Ethereum y los sistemas criptográficos que se espera vengan después.
Uno de los mayores cambios se refiere a cómo los participantes de la red verifican los bloques. La verificación tradicional en blockchain requiere que los nodos descarguen los datos de la cadena y ejecuten ellos mismos las transacciones. Buterin espera que Ethereum dependa cada vez más de la verificación mediante SNARK y del muestreo de datos de PeerDAS. Su comparación de diseños de blockchain describe la transición como un paso de “re-descarga y recómputo completos” hacia “verificación SNARK + PeerDAS para disponibilidad de datos”.
PeerDAS ya llegó a Ethereum a través de Fusaka. El sistema permite que los nodos verifiquen la disponibilidad de datos muestreando partes del conjunto de datos, en lugar de exigir que cada nodo descargue cada blob. Desde entonces, la Ethereum Foundation ha desplazado su foco de desarrollo hacia las siguientes etapas de la verificación basada en pruebas. Como informó previamente crypto.news sobre la reconstrucción Lean de Ethereum, los STARK recursivos están en el centro de los planes para reducir la ejecución repetida manteniendo una verificación trustless.
Buterin describe el modelo de verificación eventual de forma más simple como un cambio de “descargar y reejecutar” hacia muestrear datos y verificar pruebas criptográficas. Este enfoque podría reducir los requisitos de hardware para los usuarios que buscan fuertes garantías de verificación. Su comparación para 2030 dice que los nodos aún deberían obtener garantías de consenso y validez mientras almacenan menos historial y realizan menos cómputo redundante.
Buterin mencionó específicamente la EIP-8288 entre las tecnologías que podrían cambiar la forma en que Ethereum procesa las transacciones antes de que entren en los bloques.
La EIP-8288 es actualmente una propuesta en borrador redactada por Buterin y Thomas Coratger. Introduce agregación dentro del mempool para firmas criptográficas y pruebas STARK. El diseño amplía Frame Transactions y permite que las transacciones declaren dependencias criptográficas.
Los nodos del mempool podrían combinar muchas firmas y pruebas en un único STARK recursivo antes de transmitirlas a los constructores de bloques. El constructor podría entonces incluir una prueba agregada en lugar de procesar cada prueba grande de forma independiente. La propuesta está diseñada en parte pensando en futuras firmas resistentes a la computación cuántica, que pueden requerir considerablemente más datos y cómputo que el sistema actual de firmas de Ethereum.
La EIP-8288 propone agregar firmas LeanSPHINCS y pruebas LeanSTARK para que estos objetos criptográficos de mayor tamaño no generen el mismo nivel de sobrecarga de ancho de banda y gas cuando se utilicen a escala. La EIP sigue en estado de borrador y no ha sido asignada a una actualización de red confirmada.
El ensayo de Buterin la presenta como parte de una dirección técnica más amplia en la que el trabajo criptográfico puede ocurrir antes en el pipeline de transacciones, incluso dentro del mempool. Su modelo para 2030 prevé que las firmas y las pruebas se procesen en paralelo antes de la inclusión final en bloque.
El recorrido futuro de las transacciones en Ethereum podría verse muy distinto de la secuencia familiar de usuario, mempool, minero y bloque. Buterin describe un modelo en el que las transacciones entran en un mempool con propiedades de privacidad más sólidas antes de pasar por participantes de FOCIL o constructores.
La hoja de ruta de seguridad de la Ethereum Foundation confirma que la investigación sobre mempools cifrados sigue activa junto con el desarrollo de FOCIL. FOCIL ya está programado para Hegotá.
Bajo la propuesta, múltiples validadores pueden enviar listas de transacciones que deberían aparecer en un bloque. Un constructor no puede ignorar de forma independiente transacciones elegibles que aparezcan en esas listas sin violar las reglas del protocolo. Buterin espera que la privacidad de la red se desarrolle en paralelo.
Su comparación para 2030 incluye onion routing, mixnets y otros métodos de privacidad de red junto con pruebas de conocimiento cero para la privacidad de transacciones y cuentas. Como informó crypto.news en agosto, Buterin ha elevado la privacidad y la seguridad cuántica dentro de la hoja de ruta de Ethereum a medida que las herramientas criptográficas maduran.
También se espera que el propio consenso cambie. Ethereum utiliza actualmente proof-of-stake, con una finalidad que ocurre a lo largo de varias epochs. Los investigadores están trabajando hacia un modelo de consenso más simplificado capaz de alcanzar la finalidad mucho más rápido.
La hoja de ruta de seguridad de Ethereum afirma que la investigación que comenzó en torno a la finalidad de single-slot luego evolucionó hacia la finalidad de three-slot y ahora avanza mediante Minimmit, un diseño de consenso de una sola ronda bajo el programa Lean Ethereum.
La finalidad medida en segundos sigue siendo un objetivo de investigación de largo plazo en torno a 2029, pero aún no se ha asignado una actualización específica para desplegar el diseño final. La comparación de Buterin para 2030 estima slots de aproximadamente entre cuatro y ocho segundos y una finalidad de alrededor de entre ocho y 32 segundos. La hoja de ruta actual de Ethereum advierte que estos planes siguen siendo objetivos de investigación y pueden cambiar.
Crypto.news describió en julio el programa Lean Ethereum como la mayor revisión técnica de la red desde The Merge, con nuevos mecanismos de consenso, sistemas de pruebas, almacenamiento y privacidad previstos a lo largo de varios años.
La seguridad cuántica se ha convertido en uno de los objetivos de largo plazo de Ethereum con fechas más claramente definidas. El Protocol Cluster de la Ethereum Foundation dijo el 7 de septiembre que apunta a resistencia cuántica en las capas de ejecución, consenso y datos para diciembre de 2029.
La Foundation describe la fecha como deliberadamente agresiva. Su planificación asume que las máquinas cuánticas criptográficamente relevantes podrían aparecer ya en 2030, aunque reconoce que la mayoría de las estimaciones sitúan esa posibilidad más adelante.
Ethereum está trabajando para reemplazar la criptografía vulnerable a computadoras cuánticas suficientemente potentes. Entre las áreas bajo revisión se incluyen las firmas BLS de validadores, las firmas ECDSA de cuentas, los compromisos KZG utilizados en la disponibilidad de datos y algunos sistemas de pruebas de conocimiento cero.
Frame Transactions podría ayudar del lado de las cuentas al permitir que las wallets elijan métodos de verificación resistentes a la computación cuántica sin requerir que cada cuenta migre mediante el mismo mecanismo a nivel de protocolo. La EIP-8288 podría reducir el costo de agregar algunas de esas firmas poscuánticas de mayor tamaño.
Como informó crypto.news en su análisis de la hoja de ruta cuántica, la agregación recursiva de STARK y las firmas basadas en hash forman parte de la defensa propuesta por Ethereum frente a futuros ataques cuánticos. Buterin espera que los STARK recursivos, la verificación formal y la criptografía resistente a la computación cuántica se vuelvan cada vez más centrales después de Hegotá.
La descripción de “computadora mundial” de Buterin no significa que Ethereum trasladaría todo a la capa 1. Su ensayo describe, en cambio, una arquitectura en la que la blockchain se concentra en los datos y cambios de estado que requieren ordenamiento, mientras que otro trabajo ocurre en paralelo fuera de la ruta principal de ejecución. “Estructurar el cómputo permite que la blockchain se concentre de forma más efectiva en su tarea”, escribió.
Bajo ese modelo, las firmas y pruebas podrían agregarse antes de entrar en un bloque, los datos históricos podrían distribuirse entre los participantes y el cómputo especializado podría ocurrir fuera de la capa base de ejecución.
La red luego verificaría criptográficamente el resultado. Buterin sostiene que los sistemas modernos de pruebas permiten a Ethereum distribuir cómputo sin requerir que cada participante confíe en quien realizó cada parte del trabajo. Su arquitectura de más largo plazo incluye almacenamiento distribuido de historial y estado, verificación basada en pruebas, cómputo en paralelo y sistemas descentralizados situados entre los usuarios y el propio Ethereum.
Una tecnología más especulativa aparece más adelante. Buterin dijo que la ofuscación por indistinguibilidad, o iO, podría eventualmente permitir cómputo cifrado generalizado que involucre a muchos participantes asíncronos. La describió como un posible desarrollo posterior, no como una tecnología requerida para la arquitectura expuesta en su publicación.
El próximo hito programado de Ethereum sigue siendo Glamsterdam, y Hegotá está previsto para después, en 2027. Crypto.news informó sobre los riesgos de las pruebas de Glamsterdam mientras los desarrolladores preparaban la actualización para sus siguientes fases de testeo.
Las funciones actualmente programadas para Hegotá incluyen FOCIL y Frame Transactions, mientras propuestas adicionales continúan avanzando a través del proceso de investigación, pruebas y gobernanza de Ethereum.








