Vitalik Buterin publie une proposition EIP-8250, visant à prendre en charge 500 milliards d’enregistrements de confidentialité

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EIP-8250

Selon un billet publié sur X le 6 mai par Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum, la proposition EIP-8250 est officiellement soumise. Son mécanisme central est un système de « keyed nonce », conçu pour permettre sur Ethereum des transactions de confidentialité massivement parallèles. D’après le document de la proposition EIP-8250, la conception vise à prendre en charge, en huit ans, jusqu’à 5 000 milliards d’enregistrements liés à la confidentialité.

Mécanisme central de l’EIP-8250 : système de keyed nonce

D’après le document de la proposition EIP-8250, les transactions actuelles d’Ethereum s’appuient sur un nonce unique envoyé par l’expéditeur afin de se protéger contre les attaques par rejeu. Toutefois, cette structure limite la capacité des systèmes de confidentialité et l’exécution des transactions en parallèle. La modification centrale de l’EIP-8250 consiste à remplacer ce nonce unique par (nonce_key, nonce_seq), afin de créer des domaines distincts de protection contre les rejeux pour différents types de transactions.

D’après l’explication de la proposition, la clé dérivée du nullifier permet d’exécuter plusieurs transactions de confidentialité simultanément sans conflit ; une fois le nullifier utilisé, il sera marqué de manière permanente comme dépensé. Vitalik Buterin a indiqué directement dans la proposition : « Un nonce keyé n’est pas seulement une meilleure prise en charge au niveau du protocole pour les solutions de confidentialité. »

Défi de stockage de l’état sur Ethereum et architecture dédiée des nullifiers

D’après le contenu de la proposition EIP-8250, si les transactions de confidentialité d’Ethereum atteignent, en huit ans, 2 000 transactions par seconde (2 000 TPS), il faudra stocker environ 5 000 milliards de nullifiers non élagables. La proposition EIP-8250 estime qu’avec l’architecture d’état générale actuelle, ces besoins de stockage atteindront des dizaines à des centaines de TB.

Pour résoudre ce problème, la proposition EIP-8250 introduit un stockage dédié des nullifiers (dedicated nullifier storage), géré séparément de l’état général existant d’Ethereum. La raison est que les nullifiers suivent des règles fixes et prévisibles, ce qui les rend adaptés à une architecture dédiée.

Spécifications techniques : sharding, filtre de Bloom et couche de vérification dédiée

D’après le document de la proposition EIP-8250, le stockage dédié des nullifiers utilisera les trois technologies suivantes :

Sharding : répartir les données de stockage sur différents segments afin de réduire la charge de stockage d’un nœud unique

Filtre de Bloom (Bloom Filter) : utilisé pour interroger efficacement si un nullifier a déjà été utilisé, afin de réduire les besoins d’exploration complète de l’état

Couche de vérification dédiée : optimisée pour les règles fixes des nullifiers, réduisant les coûts de calcul de la vérification

D’après l’explication de la proposition, l’objectif de conception du regroupement de ces technologies est le suivant : permettre aux nœuds Ethereum de maintenir une taille de stockage gérable lorsque le volume de transactions augmente fortement.

Questions fréquentes

Qui propose la proposition EIP-8250 et quand a-t-elle été publiée ?

D’après un billet publié sur la plateforme X, l’EIP-8250 a été officiellement proposée par Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum, le 6 mai 2026.

Comment fonctionne le système de keyed nonce ?

D’après le document de la proposition EIP-8250, le keyed nonce remplace un nonce unique par (nonce_key, nonce_seq), crée des domaines distincts de protection contre les rejeux pour différents types de transactions, permet d’exécuter plusieurs transactions de confidentialité en même temps sans qu’il y ait de conflit ; une fois un nullifier utilisé, il est marqué de manière permanente comme dépensé.

Comment l’EIP-8250 résout-elle le problème de stockage à grande échelle sur Ethereum ?

D’après le contenu de la proposition EIP-8250, elle introduit un stockage dédié des nullifiers, en utilisant le sharding, le filtre de Bloom (Bloom Filter) et une couche de vérification dédiée. Elle sépare les données des transactions de confidentialité de l’état général d’Ethereum afin de contrôler la taille de stockage des nœuds lors de volumes de transactions élevés.

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