Ethereum kann die Verifizierbarkeit im Internet durch zwei komplementäre Ansätze erweitern: 1. Nativ verifizierbare Infrastruktur (modularer Skalierungsansatz) Das modulare Design von Ethereum ermöglicht es Diensten, direkt onchain eine vertrauensminimierte Verifizierbarkeit zu erreichen. • Rollups führen Offchain-Ausführungen durch und übermitteln Zustandswurzeln sowie komprimierte Daten an Ethereum L1. Mit EIP-4844 (proto-danksharding) kann jeder Block jetzt mehrere ~125 kB Blobs tragen, was den Datendurchsatz erhöht und die Rollup-Kosten senkt. • EigenLayer ermöglicht es ETH-Stakern, ihre Sicherheiten erneut zu staken, um zusätzliche Protokolle abzusichern — sogenannte Autonomous Verifiable Services (AVSs) — wie Oracle-Netzwerke, Datenverfügbarkeits-Schichten (wie EigenDA) oder dezentrale Sequencer. Obwohl sie keine Rollups selbst sind, erben diese Dienste die Sicherheit von Ethereum durch opt-in Slashing, was es ihnen ermöglicht, verifizierbare Garantien onchain durchzusetzen. 2. Proof-umhüllte Web2-Interaktionen (TLS-Bestätigungsansatz) Traditionelle Internetdienste können Ethereum-verifizierbare Nachweise mithilfe von Zero-Knowledge-TLS-Protokollen bereitstellen. • zkTLS und TLSNotary verwandeln den TLS-Handshake in einen verifizierbaren Nachweis, dass ein bestimmter Server ein X.509-Zertifikat präsentiert hat und protokollkonforme Schritte befolgt hat. Dieser Nachweis kann von Ethereum-Verträgen verifiziert werden, wodurch Anwendungen HTTPS-Interaktionen ohne vertrauenswürdige Zwischenhändler vertrauen können. • ZK-P2P verwendet diese Methode, um Offchain-Fiat-Transaktionen zu validieren. Sobald ein Benutzer nachweist, dass eine Banküberweisung über HTTPS erfolgt ist, kann ein Ethereum-Vertrag automatisch hinterlegte Token freigeben. Diese Ansätze sind additiv. Die native Infrastruktur erhält direkte Ethereum-Sicherheit, während Legacy-Dienste durch kryptografische Bestätigungen verbunden werden können — zusammen bilden sie ein verifizierbares Internet, das in Ethereum verwurzelt ist.
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