개요
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이더리움 재단(EF)은 블록체인 혁신의 최전선에 서 있으며, 네트워크를 더 빠르고 안전하며 확장 가능하게 만드는 프로토콜 작업을 지속적으로 진행하고 있습니다. 밈 토큰이나 넓은 의미의 암호화폐 기술에 관심이 있다면, 이러한 업데이트를 이해하는 것이 트렌드를 조기에 포착하는 데 유리할 수 있습니다. 최근 이더리움 연구자 ladislaus.eth가 X에 10월 17일부터 31일까지의 핵심 프로토콜 연구를 요약한 인사이트풀한 스레드를 올렸습니다. 주요 내용을 간단히 정리하고, 무엇이 새롭고 왜 중요한지 짚어보겠습니다.
zkVM 벤치마킹 깊게 보기
Zero-Knowledge Virtual Machines(zkVM)은 복잡한 연산을 기반 데이터 노출 없이 빠르게 검증할 수 있게 해 이더리움에 큰 변화를 가져옵니다 — 예를 들어 개인정보 보호형 스마트 컨트랙트나 효율적인 확장 솔루션 등이 그렇습니다. L1-zkEVM 팀은 최근 이러한 zkVM을 벤치마킹하는 상세 가이드를 공개했습니다. 이 문서는 개발자와 연구자가 성능을 공정하게 평가할 수 있도록 기술적 인사이트로 가득합니다.
이 글은 이더리움이 검증 가능한 계산(verifiable computations)을 향해 어떻게 나아가고 있는지 궁금하다면 좋은 출발점입니다. 증명 생성 시간(proof generation time)과 검증기 효율성(verifier efficiency) 같은 지표에 대한 자세한 내용은 여기를 확인하세요: https://zkevm.ethereum.foundation/blog/benchmarking-zkvms
하이브리드 암호화 멤풀: 속도와 보안의 균형
mempools는 트랜잭션이 블록체인에 포함되기 전 대기하는 공간과 같습니다. 하지만 공개 네트워크인 이더리움에서는 Maximal Extractable Value(MEV) 같은 악용에 취약합니다. 채굴자나 검증자가 이익을 위해 트랜잭션 순서를 재배열할 수 있기 때문입니다.
여기서 Julian과 Benedikt Wagner가 제안한 하이브리드 암호화 mempools가 등장합니다. 이 설계는 트랜잭션을 복호화하려면 합의가 필요한 임계치 위원회(threshold committee)를 사용해, 사용자가 의도적으로 악성 동작을 숨길 수 없게 강제하는 방식입니다. 동시에 사용자는 필요에 따라 자신의 트랜잭션을 직접 공개할 수 있어, 위원회가 지연될 때 발생할 수 있는 위험을 줄여줍니다.
이 방식은 처리 지연(liveness 문제)을 최소화하면서 MEV를 억제하는 영리한 접근입니다. DeFi나 공정한 트랜잭션 정렬이 중요한 밈 토큰 프로젝트를 구축하는 사람이라면 전체 제안을 읽어볼 가치가 있습니다: https://ethresear.ch/t/hybrid-encrypted-mempools/19435
SOON으로 P2P 네트워크 최적화
피어 투 피어(P2P) 네트워킹은 블록, 인증(attestations), 데이터 블롭(blobs)이 노드들 사이에 퍼져나가는 방식을 담당하는 이더리움의 핵심 인프라입니다. 현재는 메시지가 종종 무작위 피어로 전송되어 느리거나 중복된 경로 때문에 지연과 대역폭 낭비가 발생하곤 합니다.
새로운 "Selecting Optimal Outbound Neighbors"(SOON) 규칙은 가장 빠른 피어를 우선시함으로써 이를 개선합니다. Thomas Thiery와 Marios Ioannou가 개발한 이 접근법은 핵심 GossipSub 프로토콜을 손대지 않으면서 지연과 대역폭을 줄여줍니다. 메시지 유형별로 조정할 수 있어 네트워크 전반의 효율을 높입니다.
노드를 운영하거나 이더리움 인프라에 관심이 있다면, 스테이킹(staking)부터 토큰 스왑까지 모든 면에서 더 원활한 운영을 의미할 수 있습니다. 전체 글은 여기에서 확인하세요: https://ethresear.ch/t/selecting-optimal-outbound-neighbors-soon-for-fast-bandwidth-efficient-propagation-in-p2p-networks/19436
SNARK 시스템에서 FRI의 보안성 분석
Succinct Non-interactive ARguments of Knowledge(SNARKs)는 zk-rollups처럼 거래를 묶어 이더리움을 더 저렴하고 빠르게 확장하는 기술의 핵심입니다. 그러나 SNARK의 보안성은 FRI(Fast Reed-Solomon Interactive Oracle Proofs of Proximity) 같은 구성 요소에 의존하는데, FRI는 데이터가 유효한 코드워드에 얼마나 가까운지를 검사합니다.
Nico, Albert Gevorgyan, Benedikt Wagner의 새 논문은 FRI의 라운드별 사운드니스(round-by-round soundness)에 대한 새로운 보안 분석을 제공합니다. 그들은 그래프 색칠(graph coloring)을 통해 설명하는 블로그 게시물도 함께 제공해, 수학에 익숙하지 않아도 접근하기 쉽습니다.
이 연구는 현대 SNARK의 기반을 강화해 공격에 대한 견고성을 높입니다. 암호 커뮤니티에선 협업의 금자탑 같은 작업입니다. 논문은 여기에서, 블로그는 여기에서 확인하세요: https://eprint.iacr.org/2025/1665 , https://blog.zksecurity.xyz/posts/fri-soundness/
EF 프로토타이핑 팀의 개편된 사이트
연구를 테스트 가능한 코드로 전환하는 데 집중하는 EF의 Prototyping 팀이 웹사이트를 업데이트했습니다. 이곳은 이더리움 개선 사항의 진행 상황을 추적할 수 있는 허브입니다. Carl Beekhuizen 등 팀 멤버들을 X에서 팔로우하면 실시간 업데이트를 받을 수 있습니다.
빌더라면 이 사이트는 프로토타입과 도구의 보물창고입니다. 방문해보세요: https://prototyping.ethereum.foundation
이전 업데이트로 마무리하며
참고로 ladislaus.eth는 상태 만료(state expiry), fused accumulators(Fusaka)에 대한 대역폭 추정, 포스트 양자 워크숍, ZK에 최적화된 새로운 해시 함수 등을 다룬 이전 호도 링크했습니다. 혁신의 흐름은 끊이지 않습니다 — 여기에서 확인하세요: https://x.com/ladislaus0x/status/1980216940024205394
이 업데이트들은 이더리움이 안전하고 분산된 플랫폼으로 진화하기 위해 얼마나 꾸준히 노력하는지를 보여줍니다. 밈 토큰을 거래하든 dApp을 개발하든, 프로토콜 연구에 대한 최신 정보를 유지하면 블록체인 환경을 더 스마트하게 헤쳐나가는 데 도움이 됩니다. 전체 스레드는 ladislaus.eth의 X 게시물에서 확인하세요: https://x.com/ladislaus0x/status/1984234334560346532 . 이 발전들에 대한 여러분의 의견은 무엇인가요? 댓글로 공유해 주세요!