イーサリアムが単一マシンの計算効率やハードウェア性能の引き出し方を犠牲にしてでも現在のアーキテクチャに固執する理由は、システム設計の目的関数そのものが「計算機のスループット最大化」ではなく「暗号学的な検証可能性と極限の検閲耐性の確保」にあるからです。

EVMが256ビットスタック構造を採用しているのは、一般的なCPUの64ビットレジスタに対する最適化を放棄してでも、ハッシュ関数や楕円曲線暗号といった256ビット長を基本とする暗号演算をストレートに記述し、将来的なゼロ知識証明(ZK-Rollup)の算術回路へ最小オーバーヘッドで変換できるようにするためです。また、実行前に触るストレージスロットを特定しない動的ストレージアクセスは、並列処理の容易性を捨てる代わりに、フラッシュローンに代表される未知のコントラクト間での複雑な資金移動や動的コンポーザビリティを単一トランザクション内で不可分に成立させるための必須要件となっています。

さらに、L1ノードのハードウェア要件を徹底的に低く抑える設計思想は、ノード運用をデータセンターや特定のハイエンドサーバー構成に依存させず、世界中の一般的なPC環境や多様なインフラ上にノードを分散させることで、国家権力や大手クラウド事業者の規制から保護された真の検証可能性と検閲耐性を確立することを目的としています。特定のNICやCPUアーキテクチャに合わせた高度なベアメタル最適化やカーネルバイパス処理を導入すれば単一マシンの処理速度は著しく向上しますが、それは同時にノード参加者のハードウェア環境を特定構成へ縛り付け、システムの異種混有性と頑健性を著しく損なうトレードオフを伴います。

要するにイーサリアムは、最先端のシステムプログラミングによって高速な単一データベースを構築する路線ではなく、計算効率を大幅に削ぎ落としてでも世界のあらゆる環境で等しく追跡・検証・合意できる絶対的な信頼アンカーを構築することを選択しています。