---
title: "इथेरियमसाठी गोपनीयता रोडमॅप"
description: "इथेरियम नेटवर्कची गोपनीयता ही प्रथम श्रेणीची मालमत्ता बनवण्यासाठी काम करत आहे, ज्यामध्ये व्यवहार गोपनीयता संरक्षित करणे, वापरकर्ता डेटा प्रवेश सुरक्षित करणे आणि पडताळणीयोग्य परंतु खाजगी ओळख सक्षम करणे यासारख्या अपग्रेड्सचा समावेश आहे."
lang: mr
image: /images/roadmap/roadmap-security.png
alt: "इथेरियम रोडमॅप"
template: roadmap
---

**इथेरियमवरील गोपनीयता आता केवळ एक पर्यायी ॲड-ऑन न राहता नेटवर्क-स्तरीय डीफॉल्ट बनत आहे.** इथेरियमचे प्रस्तावित गोपनीयता रोडमॅप्स अशा विशिष्ट असुरक्षित कनेक्शन पॉइंट्सना लक्ष्य करतात जिथे आज वापरकर्त्याचा डेटा लीक होऊ शकतो. इकोसिस्टममधील संशोधनाचे उद्दिष्ट इथेरियमला एक असा प्लॅटफॉर्म बनवणे आहे जिथे गोपनीयता ही केवळ निवडण्यायोग्य (opt-in) नसून संरचनात्मक असेल.

इथेरियम फाउंडेशनमधील संशोधकांनी इकोसिस्टमच्या वितरित संशोधनातून [तीन मुख्य रोडमॅप प्राधान्यक्रम एकत्रित केले आहेत](https://pse.dev/blog/pse-roadmap-2025):

- **खाजगी वाचन (Private reads)** - वापरकर्ता कोणते पत्ते, स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स किंवा डेटा ॲक्सेस करत आहे हे उघड न करता इथेरियमवर क्वेरी करा आणि ब्राउझ करा. वाचनाचे संरक्षण केल्याने व्यवहारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वीच डेटा गोळा होण्यापासून थांबतो.
- **खाजगी लेखन (Private writes)** - मेमपूल समावेशापासून ते अंतिम पूर्ततेपर्यंत (final settlement), सेन्सॉरशिप आणि मेटाडेटा गळतीला प्रतिरोधक असलेले व्यवहार पाठवा. लेखनाचे संरक्षण केल्याने हे सुनिश्चित होते की खाजगी व्यवहार सेन्सॉर केले जात नाहीत किंवा त्यांच्या मूळ स्रोताशी जोडले जात नाहीत.
- **खाजगी सिद्धता (Private proving)** - कार्यक्षम झिरो-नॉलेज प्रूव्स वापरून, मूळ वैयक्तिक माहिती उघड न करता ओळख, पात्रता किंवा डेटा सत्यापित करा. खाजगी सिद्धता वापरकर्त्यांना नेटवर्कमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देते आणि त्याच वेळी केवळ आवश्यक असलेली किमान माहिती उघड करण्याचा पर्याय (निवडक प्रकटीकरण) देते.

एकत्रितपणे, ही तीन क्षेत्रे एंड-टू-एंड गोपनीयता मॉडेल तयार करतात. याचे ध्येय **संगणकीय सार्वभौमत्व (computational sovereignty)** आहे, जे हे सुनिश्चित करते की इथेरियम हा एक असा प्लॅटफॉर्म आहे जिथे व्यक्ती आणि संस्था विनापरवाना डेटा संकलन, पाळत ठेवणे किंवा केंद्रीकृत सेन्सॉरशिपशिवाय जागतिक स्तरावर संवाद, समन्वय आणि व्यवहार करू शकतात.

**गोपनीयता का महत्त्वाची आहे?** गोपनीयता, ऑनलाइन तुमची गोपनीयता कशी संरक्षित करावी आणि आज इथेरियमवर तुमची गोपनीयता कशी संरक्षित करावी याबद्दल जाणून घ्या.

<ButtonLink variant="outline" href="/privacy/">गोपनीयतेबद्दल अधिक</ButtonLink>

## खाजगी वाचन वापरकर्त्याच्या क्वेरीज आणि ॲक्सेस डेटाचे संरक्षण करते {#private-reads}

व्यवहारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी, वापरकर्त्याला ब्लॉकचेनवरून डेटा वाचण्याची आवश्यकता असते. शिल्लक तपासण्यासाठी, गॅसचा अंदाज घेण्यासाठी किंवा स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्टची स्थिती सत्यापित करण्यासाठी, वॉलेट सॉफ्टवेअर नोड प्रदात्याला क्वेरीज पाठवते. या मानक **रिमोट प्रोसिजर कॉल (RPC)** क्वेरीज मोठ्या प्रमाणात मेटाडेटा उघड करतात.

नोड प्रदाता वापरकर्त्याचा IP पत्ता, डिव्हाइस फिंगरप्रिंट, विशिष्ट क्वेरी केलेले पत्ते आणि त्यांच्या क्रियाकलापाची वेळ आणि वारंवारता पाहू शकतो. जरी वापरकर्त्याने नंतर खाजगी व्यवहार पाठवला, तरीही पायाभूत सुविधा प्रदात्याला त्यांच्या हेतूंच्या तपशीलवार नकाशाचा आधीच ॲक्सेस असतो.

<VideoWatch slug="ethereum-privacy-stack-andy-guzman" />

ॲक्सेस स्तरावरील मेटाडेटा गळती ही सर्व ब्लॉकचेन सिस्टीममधील सर्वात सतत भेडसावणारी गोपनीयता समस्या आहे. इथेरियमचे उद्दिष्ट मूळ स्रोतातील गोपनीयता (कोणी विचारले हे लपवणे), सामग्रीतील गोपनीयता (काय विचारले हे लपवणे) आणि परत केलेल्या माहितीची अचूकता सत्यापित करणे याद्वारे मेटाडेटा गळती दूर करणे आहे.

**मूळ गोपनीयता (Origin privacy)** डेटाची विनंती करणाऱ्या घटकाला लपवण्यासाठी [अनामित RPC](https://privreads.ethereum.foundation/feed/anon-rpc/) आणि अनामित नेटवर्क सोल्यूशन्स वापरते, **सामग्री गोपनीयता (content privacy)** क्वेरी केला जाणारा डेटा लपवण्यासाठी खाजगी माहिती पुनर्प्राप्ती (private information retrieval) आणि [ऑब्लिव्हियस रॅम (oblivious RAM)](https://en.wikipedia.org/wiki/Oblivious_RAM) यांसारख्या युक्त्या वापरते, तर **अचूकता पडताळणी (correctness verification)** परत केलेला डेटा अचूक आहे हे सिद्ध करण्यासाठी लाइट क्लायंट्स वापरते.

सामग्री गोपनीयतेमागील गूढलेखन (cryptographic) बिल्डिंग ब्लॉक म्हणजे [**खाजगी माहिती पुनर्प्राप्ती (Private Information Retrieval - PIR)**](https://en.wikipedia.org/wiki/Private_information_retrieval), हे एक गूढलेखन तंत्र आहे जे क्लायंटला डेटाबेसमध्ये क्वेरी करण्याची आणि सर्व्हरला कोणता आयटम ॲक्सेस केला गेला हे उघड न करता विशिष्ट माहिती पुनर्प्राप्त करण्याची अनुमती देते. सर्व्हर आंधळेपणाने विनंतीवर प्रक्रिया करतो आणि एक कूटबद्ध (encrypted) प्रतिसाद देतो जो केवळ क्वेरी करणारे वॉलेट डीक्रिप्ट करू शकते.

PIR ॲक्सेस स्तरावर कार्य करते, जे वॉलेट सॉफ्टवेअर आणि नोड प्रदात्यांच्या दरम्यान असते. जसजसे PIR अंमलबजावणी परिपक्व होईल तसतसे ते वॉलेट सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किट्स (SDKs) आणि पायाभूत सुविधा प्रदात्यांमध्ये एकत्रित केले जातील, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना त्यांच्या क्रियाकलापांना केंद्रीकृत मध्यस्थांसमोर उघड न करता नेटवर्कवर क्वेरी करण्याची अनुमती मिळेल.

खाजगी वाचनामुळे फ्रंट-रनिंग आणि व्यवहार क्रमवारी (transaction ordering) हल्ल्यांचा धोका देखील कमी होतो. जर पायाभूत सुविधा प्रदाता वापरकर्ता कोणत्या स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट किंवा पत्त्यावर क्वेरी करत आहे हे पाहू शकत नसेल, तर तो ती माहिती ऑनचेन क्रियाकलापाचा अंदाज घेऊन नफा मिळवणाऱ्या घटकांना विकू शकत नाही.

## खाजगी लेखन सेन्सॉरशिप आणि व्यवहार गळती प्रतिबंधित करते {#private-writes}

एकदा व्यवहार पाठवला की, तो ऑनचेन रेकॉर्ड होण्यापूर्वी नेटवर्क पायाभूत सुविधांमधून जातो जे त्याचे निरीक्षण करू शकतात किंवा त्याला ब्लॉक करू शकतात. इथेच अनेक गोपनीयता प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष वापरात अपयशी ठरतात. मोठे, केंद्रीकृत ब्लॉक निर्माते मेमपूलचे निरीक्षण करतात आणि गोपनीयता साधनांमधून उद्भवणाऱ्या व्यवहारांना शांतपणे बाजूला करू शकतात किंवा सेन्सॉर करू शकतात. जरी मूळ गूढलेखन मजबूत असले, तरी जो व्यवहार ब्लॉकमध्ये कधीच समाविष्ट केला जात नाही तो कोणतेही संरक्षण देत नाही.

दोन प्रोटोकॉल-स्तरीय अपग्रेड्स या समस्येचे एकत्रितपणे निराकरण करतात:

[**EIP-8141 (फ्रेम ट्रान्झॅक्शन्स)**](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-8141) एक नवीन व्यवहार प्रकार सादर करतो जो स्वाक्षरी प्रमाणीकरण आणि शुल्क अधिकृततेसाठी आणि वास्तविक व्यवहार सूचनांसाठी व्यवहारांना विभागांमध्ये विभाजित करतो. फ्रेम ट्रान्झॅक्शन्स [स्मार्ट खात्यांना](/roadmap/account-abstraction/) त्यांच्या स्वतःच्या स्वाक्षरी योजना परिभाषित करण्याची आणि गॅस शुल्क कव्हर करण्यासाठी बाह्य कॉन्ट्रॅक्ट्स वापरण्याची अनुमती देतात. मेमपूलमधील कठोर सँडबॉक्सिंग नियम या व्यवहारांना नेटवर्कला डिनायल-ऑफ-सर्व्हिस (denial-of-service) हल्ल्यांसाठी खुले करण्यापासून प्रतिबंधित करतात.

आगामी [ग्लॅमस्टरडॅम अपग्रेडनंतरच्या](/roadmap/glamsterdam/) पुढील नेटवर्क अपग्रेड, इथेरियमच्या [Hegotá अपग्रेडसाठी](https://forkcast.org/upgrade/hegota/) फ्रेम ट्रान्झॅक्शन्सचा विचार केला जात आहे. हेच अपग्रेड स्मार्ट खात्यांना संपूर्ण पोस्ट-क्वांटम नेटवर्क संक्रमण पूर्ण होण्यापूर्वी [क्वांटम-सुरक्षित स्वाक्षऱ्या (quantum-safe signatures)](/roadmap/security/quantum-resistance/) स्वीकारण्याची अनुमती देईल.

<ExpandableCard title="फ्रेम व्यवहार (EIP-8141) गोपनीयता कशी सक्षम करतात?" eventCategory="/roadmap/privacy" eventName="clicked how do frame transactions enable privacy?">

फ्रेम ट्रान्झॅक्शन्स खात्यांना त्यांची स्वतःची स्वाक्षरी पडताळणी पद्धत निवडण्याची अनुमती देतात. गोपनीयतेसाठी, याचा अर्थ असा आहे की वापरकर्ते मोठ्या प्रमाणावर, नेटवर्क-व्यापी स्थलांतराची वाट न पाहता गोपनीयता-संरक्षित स्वाक्षरी योजना स्वीकारू शकतात. फ्रेम ट्रान्झॅक्शन्स गॅस शुल्क ॲब्स्ट्रॅक्शनला देखील अनुमती देतात, ज्यामुळे गोपनीयता साधनांना वापरकर्त्याचे पत्ते ऑनचेन उघड न करता व्यवहार खर्च कव्हर करण्याची अनुमती मिळते.

</ExpandableCard>

[**EIP-7805 (फोर्क-चॉइस एन्फोर्स्ड इन्क्लूजन लिस्ट्स, किंवा FOCIL)**](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7805) खाजगी लेखनासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा प्रदान करते. ब्लॉक प्रस्तापकांना सहमती नियमांनुसार एकत्रित स्थानिक समावेश सूचींमधून (inclusion lists) त्यांच्या ब्लॉकमध्ये व्यवहारांचा समावेश करणे आवश्यक आहे, जे एकाधिक स्रोतांकडून व्यवहार गोळा करतात. जर एखाद्या ब्लॉक निर्मात्याने समावेश सूचीवर दिसणारा व्यवहार सेन्सॉर करण्याचा प्रयत्न केला, तर प्रमाणित करणारे नोड्स प्रस्तावित ब्लॉक पूर्णपणे नाकारतात. सध्या [Hegotá अपग्रेडसाठी](https://forkcast.org/upgrade/hegota/) FOCIL चा विचार केला जात आहे.

फ्रेम ट्रान्झॅक्शन्स वापरकर्त्यांना सानुकूल स्वाक्षरी योजनांसह गोपनीयता-संरक्षित व्यवहार तयार करण्याची लवचिकता देतात, तर FOCIL हे सुनिश्चित करते की ते व्यवहार एकदा मेमपूलमध्ये प्रवेश केल्यानंतर निवडकपणे सेन्सॉर केले जाऊ शकत नाहीत. एकत्रितपणे ते दोन भिन्न अपयश बिंदूंचे निराकरण करतात: एक खाजगी व्यवहारांचे स्वरूप सक्षम करतो, दुसरा त्यांच्या समावेशाची हमी देतो. कोणताही मध्यवर्ती घटक वैध खाजगी हस्तांतरण ब्लॉक करू शकत नाही.

<VideoWatch slug="eip-7805-focil-explained" />

वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेसाठी दुसरा असुरक्षित बिंदू म्हणजे इथेरियम व्यवहारांच्या क्रमाचा मागोवा कसा घेतो, ज्याला अनुक्रमिक नॉन्स (sequential nonce) प्रणाली म्हणतात. मानक इथेरियम खाते मॉडेलमध्ये, प्रत्येक खाते एकच, रेषीयपणे वाढणारा काउंटर वापरते. जर एखादा खाजगी व्यवहार मेमपूलमध्ये विलंबित झाला, तर त्या खात्यातील त्यानंतरचे सर्व व्यवहार त्याच्या मागे थांबतात. नॉन्स अनुक्रम नेटवर्क निरीक्षकांना एकाधिक व्यवहारांना त्याच मूळ खात्याशी जोडण्याची अनुमती देतो, ज्यामुळे गोपनीयतेला बाधा येते.

[**EIP-8250 (फ्रेम ट्रान्झॅक्शन्ससाठी कीड नॉन्सेस)**](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-8250), ज्याचा सध्या Hegotá साठी विचार केला जात आहे, एकाच खात्याला एकाच वेळी एकाधिक समांतर व्यवहार अनुक्रम व्यवस्थापित करण्याची अनुमती देऊन याचे निराकरण करते. वापरकर्ते एकाच वेळी वेगवेगळ्या संदर्भांमध्ये अनेक खाजगी व्यवहार अंमलात आणू शकतात आणि निरीक्षक यापुढे भिन्न क्रियाकलापांना त्याच मूळ खात्याशी विश्वसनीयरित्या जोडू शकत नाहीत.

### खाजगी पेमेंट्स आणि मूल्य हस्तांतरण {#private-payments}

व्यवहार राउटिंग आणि नॉन्स व्यवस्थापनाच्या पलीकडे, लेखनाचे संरक्षण करण्यासाठी हस्तांतरणामध्ये सामील असलेल्या ओळखी आणि मालमत्तेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. जरी वापरकर्त्याने खाजगीरित्या क्वेरी केली आणि सेन्सॉरशिपशिवाय व्यवहार प्रसारित केला, तरीही ऑनचेन रेकॉर्ड केलेला व्यवहार डेटा सार्वजनिकरित्या दृश्यमान राहतो. कोणीही पाहू शकतो की कोणी कोणाला किती पाठवले, आणि चेन विश्लेषण कंपन्या हा डेटा शोधण्यायोग्य प्रोफाइलमध्ये एकत्रित करतात जे अनिश्चित काळासाठी टिकून राहतात.

Hegotá अपग्रेडसाठी प्रस्तावित [**EIP-8182 (खाजगी ETH आणि ERC-20 हस्तांतरण)**](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-8182), ETH आणि ERC-20 हस्तांतरणासाठी थेट इथेरियम प्रोटोकॉलमध्ये एक मूळ, सामायिक शील्डेड पूल सादर करते. प्रायव्हसी पूल्स डिपॉझिट आणि रक्कम काढणे यामधील दुवा तोडण्यासाठी क्रिप्टोग्राफिक मिक्सिंग वापरतात, परंतु आज ते केवळ प्रायव्हसी ॲप्स, वॉलेट्स आणि स्तर 2 (L2) नेटवर्कद्वारे उपलब्ध आहेत.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, ॲप-स्तरीय गोपनीयता सोल्यूशन्सनी तरलता खंडित केली आहे आणि कमी निनावीपणाच्या संचांमुळे (low anonymity sets) त्यांना त्रास सहन करावा लागला आहे. EIP-8182 प्रोटोकॉल स्तरावर शील्डेड हस्तांतरणांना एकत्रित करते, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना विशेष वॉलेट आर्किटेक्चरची आवश्यकता नसताना किंवा खंडित, ऑप्ट-इन ॲप्लिकेशन्सशी संवाद न साधता लपविलेल्या डिलिव्हरी कीजद्वारे निधी पाठवण्याची अनुमती मिळते.

व्यवहार गोपनीयतेसाठी प्रगत होत असलेल्या इतर संशोधन दृष्टिकोनांमध्ये अशा प्रूव्सचा समावेश आहे जे वापरकर्त्यांना वास्तविक मूल्ये उघड न करता व्यवहाराची रक्कम वैध असल्याचे प्रदर्शित करण्याची अनुमती देतात (जसे की बुलेटप्रूव्स आणि रेंज प्रूव्स). **गोपनीय व्यवहार (confidential transactions)** वरील संशोधनाचे उद्दिष्ट रक्कम लपवणे हे आहे आणि तरीही नेटवर्कला कोणतेही मूल्य तयार किंवा नष्ट केले गेले नाही हे सत्यापित करण्याची अनुमती देणे आहे.

हे पेमेंट-स्तरीय सोल्यूशन्स या विभागात आधी वर्णन केलेल्या पायाभूत सुविधांवर तयार केले आहेत. PIR तयारीच्या टप्प्याचे संरक्षण करते, फ्रेम ट्रान्झॅक्शन्स आणि FOCIL हे सुनिश्चित करतात की खाजगी पेमेंट्स सेन्सॉरशिपशिवाय मेमपूलपर्यंत पोहोचतात आणि zkVMs नेटवर्क सुरक्षा हमी राखून मूल्य लपवण्यासाठी आवश्यक असलेले जटिल गूढलेखन सक्षम करतात.

## खाजगी सिद्धता आणि ओळख संरक्षण {#private-proving}

गोपनीयता म्हणजे संपूर्ण लपवणे नाही. हे **निवडक प्रकटीकरण (selective disclosure)** बद्दल आहे, किंवा कोणती माहिती, कोणाला आणि कोणत्या अटींवर उघड करायची हे निवडण्याबद्दल आहे. इथेरियम [**झिरो-नॉलेज प्रूव्स (ZKPs)**](/zero-knowledge-proofs/) द्वारे निवडक प्रकटीकरणास समर्थन देते, जे एका पक्षाला मूळ डेटा उघड न करता विधान सत्य असल्याचे सिद्ध करण्याची अनुमती देते. उदाहरणार्थ, पासपोर्ट तपशील उघड न करता नागरिकत्व सिद्ध करणे, किंवा जन्मतारीख उघड न करता वयाची मर्यादा सिद्ध करणे.

खाजगी सिद्धता प्रोटोकॉल स्तरावर डेटा उघड न करता पडताळणीयोग्य ओळख सक्षम करून गोपनीयता रोडमॅपशी जोडते. खाजगी वाचन आणि लेखन व्यवहार मेटाडेटाचे संरक्षण करत असताना, खाजगी सिद्धता हे सुनिश्चित करते की वास्तविक-जगातील सहभागासाठी आवश्यक असलेल्या ओळख आणि पात्रता तपासणीसाठी केंद्रीकृत पडताळणी प्रणालींना वैयक्तिक डेटा सोपवण्याची आवश्यकता नाही.

इथेरियमच्या गोपनीयता रोडमॅपवर, खाजगी सिद्धतेला पूरक पायाभूत सुविधा ट्रॅक्सद्वारे समर्थित केले जाते, एक अंमलबजावणी स्तरावर प्रोटोकॉल स्तरावर खाजगी गणना शक्य करण्यासाठी, आणि एक ॲक्सेस स्तरावर, जे ग्राहक उपकरणांवर खाजगी गणना व्यावहारिक बनवते.

**झिरो-नॉलेज व्हर्च्युअल मशीन्स (zkVMs)** स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्सना त्यांचे लॉजिक चालवण्याची आणि काम योग्यरित्या केले गेले याचा क्रिप्टोग्राफिक पुरावा तयार करण्याची अनुमती देतात. जेव्हा तो पुरावा खरोखरच झिरो-नॉलेज असतो, तेव्हा तो इनपुट्स, मध्यवर्ती स्थिती किंवा आउटपुट्सबद्दल काहीही उघड करत नाही, ज्यामुळे नेटवर्क स्तरावर खाजगी गणना अनलॉक होते.

"zkVM" नावामध्ये एक सूक्ष्मता आहे; आज zkVMs म्हटल्या जाणाऱ्या बहुतांश सिस्टीम्स झिरो-नॉलेज ऐवजी संक्षिप्त (succinct) आहेत. त्यांचे प्रूव्स लहान आणि सत्यापित करण्यासाठी जलद असतात, परंतु ते तयार करण्यासाठी वापरलेला डेटा लपवतातच असे नाही. आज, केवळ मूठभर प्रूव्हिंग सिस्टीम्स लपविण्याचा गुणधर्म प्रदान करतात ज्यावर गोपनीयता ॲप्लिकेशन्स अवलंबून असतात. [क्लायंट-साइड प्रूव्हिंग बेंचमार्क्स](https://ethproofs.org/csp-benchmarks) कोणत्या zkVMs चे त्यांच्या सिस्टीम गुणधर्मांमध्ये वास्तविक झिरो-नॉलेजसाठी विश्लेषण केले गेले आहे याचा मागोवा घेतात. ती दरी कमी करणे हा रोडमॅपच्या खाजगी सिद्धता कार्याचा एक भाग आहे.

फ्रेम ट्रान्झॅक्शन्स (EIP-8141) zkVMs लागू करण्याशी देखील जोडलेले आहेत. ते प्रूफ-सत्यापित स्थिती संक्रमणे (state transitions) सबमिट करण्यासाठी सानुकूल पडताळणी योजना वापरू शकतात, ज्यामुळे ॲप्सना खाजगी अंमलबजावणी वातावरण ऑफर करण्याची आणि व्यवहार डेटा स्वतः उघड न करता, कृती योग्यरित्या केली गेली याचा क्रिप्टोग्राफिक पुरावा सार्वजनिक इथेरियम नेटवर्कवर सबमिट करण्याची अनुमती मिळते.

झिरो-नॉलेज प्रूव्स व्यक्तींना त्यांचा डेटा खाजगी ठेवून तो वैध असल्याचे सिद्ध करण्याची अनुमती देण्यासाठी उत्कृष्ट आहेत, परंतु ते अशा स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्सचे सहजपणे व्यवस्थापन करू शकत नाहीत जिथे एकाधिक वापरकर्त्यांना एकाच वेळी गुप्त डेटाच्या सामायिक पूलशी संवाद साधण्याची आवश्यकता असते.

ही दरी कमी करण्यासाठी, इथेरियमच्या रोडमॅपमध्ये **फुली होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन (FHE)** समाविष्ट आहे. FHE स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्सना मूळ माहिती कधीही डीक्रिप्ट किंवा उघड न करता थेट कूटबद्ध (encrypted) डेटावर गणना चालवण्याची अनुमती देते. इथेरियममध्ये FHE बिल्डिंग ब्लॉक्स आणि विशेष क्रिप्टोग्राफिक कोप्रोसेसर्स एकत्रित करणे अशा विकेंद्रित ॲप्लिकेशन्ससाठी आवश्यक आहे जे सामायिक "लपविलेल्या स्थितीवर (hidden state)" अवलंबून असतात, जसे की खाजगी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स (AMMs), गोपनीय कर्ज देण्याचे पूल्स (confidential lending pools), किंवा सीलबंद-बोली लिलाव जिथे प्रत्येकाचे इनपुट्स पूर्णपणे गुप्त राहून संवाद साधले पाहिजेत.

**क्लायंट-साइड प्रूव्हिंग** हे गोपनीयता प्रूव्स दैनंदिन उपकरणांवर तयार करणे व्यावहारिक बनवते. क्लायंट-साइड प्रूव्हिंग प्रकल्प ग्राहक हार्डवेअरवरील प्रूव्हिंग सिस्टीम्स आणि zkVMs ची तुलना करणारा सार्वजनिक बेंचमार्क सूट राखतो, ज्याचे निकाल [ethproofs.org](https://ethproofs.org) वर प्रकाशित केले जातात. तांत्रिक संशोधनाचे उद्दिष्ट थेट ऑनचेन पडताळणीसह पारदर्शक, [पोस्ट-क्वांटम](/roadmap/security/quantum-resistance/) प्रूव्स मिळवणे आहे, ज्यामुळे खाजगी गणना जलद, इथेरियम नेटवर्कवर थेट सत्यापित करणे सोपे आणि मोबाइल उपकरणांवर व्यवहार्य बनते.

[**zkID उपक्रमाने**](https://pse.dev/projects/zk-id) युरोपियन डिजिटल आयडेंटिटी (EUDI) वॉलेटसह जागतिक ओळख फ्रेमवर्कशी संरेखित ओपन-सोर्स पायाभूत सुविधा तयार केली आहे. ओपन ॲनॉनिमस क्रेडेंशियल्स (OpenAC) प्रणाली जारी केलेल्या क्रेडेंशियल्ससाठी अनलिंकेबिलिटी (unlinkability) प्रदान करते, हे सुनिश्चित करते की एकाच वापरकर्त्याने वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर तयार केलेले एकाधिक प्रूव्स एकाच प्रोफाइलशी जोडले जाऊ शकत नाहीत.

प्रशासन क्षेत्रात, [**मिनिमल अँटी-कल्युजन इन्फ्रास्ट्रक्चर (MACI)**](https://maci.pse.dev/) प्रोटोकॉल **पावती-मुक्तता (receipt-freeness)** प्रदान करतो, ज्यामुळे खात्याने कसे मत दिले हे सिद्ध करणे क्रिप्टोग्राफिकदृष्ट्या अशक्य होते. कारण मतदार त्यांची निवड दर्शविणारी पावती तयार करू शकत नाहीत, मत-खरेदी आणि बळजबरी त्यांचे आर्थिक प्रोत्साहन गमावतात. MACI ने 2020 पासून [clr.fund](https://clr.fund/) द्वारे वास्तविक-जगातील निधी निर्णयांना सुरक्षित केले आहे, ज्याने इथेरियम सार्वजनिक वस्तूंसाठी वर्गीय निधीपुरवठ्यामध्ये लाखो डॉलर्सचे वितरण केले आहे.

गोपनीयता-संरक्षित मतदान आधीच उच्च-जोखमीच्या सेटिंग्जमध्ये वास्तविक मतदारांचे संरक्षण करत आहे. [Rarimo चे Freedom Tool](https://docs.rarimo.com/freedom-tool/) नागरिकांना ते कोण आहेत हे उघड न करता ते मतदान करण्यास पात्र आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी झिरो-नॉलेज पासपोर्ट पडताळणी वापरते. याने रशिया ([Russia2024](https://rarimo.medium.com/russian-opposition-use-rarimos-freedom-tool-to-launch-surveillance-free-voting-app-0d73ebea5e8a) विरोधी मत), जॉर्जिया (United Space मतदान ॲप), आणि इराण (Iranians Vote प्रकल्प) यांसारख्या देशांमध्ये निनावी सावली निवडणुका (shadow elections) आणि विरोधी मतदानांना चालना दिली आहे, जिथे मतदारांची सुरक्षितता क्रिप्टोग्राफिक मतपत्रिकेच्या गोपनीयतेवर अवलंबून असते.

खाजगी सिद्धता **अनुपालन-जागरूक गोपनीयता (compliance-aware privacy)** देखील सक्षम करते. प्रायव्हसी पूल्स सारखे गोपनीयता सोल्यूशन्स मुक्तपणे ठेवी स्वीकारतात परंतु रक्कम काढण्यापूर्वी वापरकर्त्यांना झिरो-नॉलेज प्रूव्स तयार करणे आवश्यक असते की त्यांचा निधी ज्ञात दुर्भावनापूर्ण पत्त्यांशी छेदत नाही. प्रोग्राम करण्यायोग्य अनुपालन मॉडेल व्यवहारांचे संरक्षण करण्याच्या कृतीला नियामक अनुपालन प्रदर्शित करण्याच्या कृतीपासून वेगळे करते, ज्यामुळे दैनंदिन वापरकर्त्यांना संस्थात्मक आवश्यकता पूर्ण करताना खाजगीरित्या व्यवहार करण्याची अनुमती मिळते.

zkEVMs या अनुपालन तपासण्या खाजगीरित्या अंमलात आणू शकतात, व्यवहार तपशील किंवा वापरकर्त्याची ओळख उघड न करता नियामक स्थिती सत्यापित करू शकतात.

## सध्याची रोडमॅप प्रगती {#current-progress}

इथेरियमवरील गोपनीयता विकासाची दिशा कोणत्याही एका संस्थेऐवजी संपूर्ण इकोसिस्टम-व्यापी संरेखनाद्वारे (alignment) आकार घेते. [strawmap.org](https://strawmap.org/) रोडमॅप समुदायाने कुठे एकमत गाठले आहे याचा मागोवा घेण्यासाठी आणि प्रस्ताव देण्यासाठी संपूर्ण इकोसिस्टममधून प्रस्तावित अपग्रेड्स गोळा करतो. इथेरियम फाउंडेशनमधील संशोधक संशोधन इकोसिस्टममध्ये समांतर संशोधन आणि विकास रोडमॅपचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करतात, जे ॲक्सेस-स्तरीय गोपनीयता साधने, ओळख पायाभूत सुविधा आणि अनुपालन-जागरूक प्रणालींना प्रगत करण्यावर केंद्रित आहे. दोन्ही उदाहरणे इथेरियमवरील गोपनीयतेला पर्यायी ऐवजी संरचनात्मक बनवण्याचे समान मूळ प्राधान्य दर्शवतात.

इथेरियमवरील गोपनीयतेचे संशोधन आणि विकास इकोसिस्टममधील डझनभर टीम्समध्ये पसरलेला आहे. प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, ॲक्सेस-स्तरीय सोल्यूशन्स, ओळख पायाभूत सुविधा आणि अनुपालन-जागरूक साधनांवर काम प्रगत होत आहे.

**प्रोटोकॉल अपग्रेड्स**: EIP-8141 (फ्रेम ट्रान्झॅक्शन्स), EIP-7805 (FOCIL), EIP-8250 (कीड नॉन्सेस), आणि EIP-8182 (प्रोटोकॉल-लेव्हल शील्डेड पूल्स) सक्रिय विकासामध्ये आहेत आणि [ग्लॅमस्टरडॅम](/roadmap/glamsterdam/) नंतरचे पुढील नेटवर्क अपग्रेड, [Hegotá अपग्रेडसाठी](https://forkcast.org/upgrade/hegota/) त्यांचा विचार केला जात आहे. EIP-8025 (पर्यायी अंमलबजावणी प्रूव्स) आणि व्हर्कल ट्रीज देखील Hegotá साठी लक्ष्यित आहेत, जे इथेरियम मेननेटवर zkEVM-आधारित खाजगी गणनेसाठी पाया प्रदान करतात. समांतरपणे, बहु-पक्षीय कूटबद्ध (multi-party encrypted) स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स सक्षम करण्यासाठी FHE कोप्रोसेसर्सभोवती संशोधन परिपक्व होत आहे.

**ॲक्सेस स्तर**: पायाभूत सुविधा टीम्सद्वारे सक्रिय अंमलबजावणीची चाचणी केली जात असताना PIR संशोधन प्रगतीपथावर आहे. गोपनीयता-संरक्षित वॉलेट्ससाठी ओपन-सोर्स संदर्भ म्हणून Kohaku वॉलेट SDK विकासाधीन आहे.

**क्लायंट-साइड प्रूव्हिंग**: मानक उपकरणांवर झिरो-नॉलेज प्रूव्स कसे चालतात हे ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी टीम्स सक्रियपणे बेंचमार्क-चालित चाचणी परिणामांचा वापर करत आहेत. Spartan-WHIR सारखे प्रकल्प सुरक्षित, क्वांटम-प्रतिरोधक प्रूव्स प्रगत करत आहेत जे थेट इथेरियम नेटवर्कवर सहजपणे सत्यापित केले जाऊ शकतात. leanVM सारखे संशोधन उपक्रम एकाधिक क्रिप्टोग्राफिक स्वाक्षऱ्या एकत्र बंडल करण्यासाठी डिझाइन केलेले हलके zkVM प्रदान करतात, जे जागा वाचवण्यासाठी आणि नेटवर्क खर्च कमी करण्यासाठी क्वांटम-सुरक्षित स्वाक्षऱ्यांचा डेटा आकार 250 पटीने कमी करतात.

**ओळख आणि सिद्धता**: zkID उपक्रम मोबाइल उपकरणांसाठी ऑप्टिमाइझ केलेल्या प्रूव्हिंग योजना तयार करत आहे. MACI वर्गीय निधीपुरवठा फेऱ्या आणि DAO प्रशासनाला सुरक्षित करणे सुरू ठेवते, Rarimo च्या Freedom Tool सारखी साधने वास्तविक-जगातील निवडणुकांमध्ये झिरो-नॉलेज मतदान आणत आहेत, आणि गोपनीयता-संरक्षित ओळख मानकांवर चालू असलेले संशोधन सुरू आहे.

या कामाचा कोणताही भाग पूर्ण झालेला नाही. टाइमलाइन्स ही उद्दिष्टे आहेत, हमी नाहीत, आणि इथेरियमच्या [एकमत-आधारित प्रशासन प्रक्रियेचा](/governance/) अर्थ असा आहे की जसजसे संशोधन प्रगत होईल तसतसा रोडमॅप बदलू शकतो. परंतु सक्रिय विकासाची व्याप्ती आणि गोपनीयतेवर काम करणाऱ्या टीम्सची संख्या इथेरियमला डीफॉल्टनुसार एक्सट्रॅक्शन-प्रतिरोधक (extraction-resistant) बनवण्याची स्पष्ट बांधिलकी दर्शवते.

## पुढील वाचन {#further-reading}

- [इथेरियमवरील गोपनीयता](/privacy/)
- [PSE रोडमॅप: 2025 आणि त्यापुढे](https://pse.dev/blog/pse-roadmap-2025)
- [इथेरियम फाउंडेशनचा आदेश (Mandate)](/foundation/mandate/)
- [strawmap.org](https://strawmap.org/)
- [झिरो-नॉलेज प्रूव्स](/zero-knowledge-proofs/)
- [विकेंद्रित ओळख](/decentralized-identity/)
- [Kohaku रोडमॅप](https://notes.ethereum.org/@niard/KohakuRoadmap)
- [क्लायंट-साइड प्रूव्हिंग बेंचमार्क्स](https://ethproofs.org/csp-benchmarks)
- [zkEVM बाय द नंबर्स](https://zkevm.ethereum.foundation/)