以太坊在主流区块链中构建最先进的后量子密码学路线图
后量子密码学已成为全球主要区块链网络亟待解决的问题。3月30日,谷歌量子人工智能团队发表的研究表明,量子计算机能够以远低于此前预估的资源规模,破解比特币和以太坊的密码学保护机制。
由加州理工学院和哈佛大学初创公司Oratomic共同发表的另一篇论文提出,中性原子量子计算机仅需一万量子比特即可实现此目标。而早前的预估门槛为一百万量子比特或更高。
以太坊引领后量子密码学布局
当前所有主流区块链均依赖椭圆曲线密码学保障交易安全。肖尔算法使量子计算机能够逆向破解此过程并快速暴露私钥。破解椭圆曲线密码学所需的量子比特门槛已从2023年的九百万降至目前的不足五十万。
以太坊基金会研究员贾斯汀·德雷克参与了谷歌论文的合著,并主导后量子研究。他预估到2032年出现具有密码学破解能力的量子计算机的可能性至少为10%。与此同时,谷歌已设定2029年的内部截止期限,计划将其基础设施迁移至后量子密码体系。
以太坊的后量子研究在当今主流区块链中处于最前沿。基金会自2018年起通过五百万美元资助启动基于哈希的密码学研究。目前网络已公布明确路线图,目标在2029年前完成全面部署,拥有约十个客户端团队参与的实时测试网络,并设立百万美元密码学悬赏计划。
德雷克将2029年目标描述为“现实且保守”,并以2022年“合并”升级为例证说明执行能力。该升级在价值数千亿美元的实时网络上,将以太坊从工作量证明无缝过渡至权益证明机制。签名聚合技术将把后量子签名压缩为紧凑证明,从而避免吞吐量损失。
以太坊的量子易损供应量约占2%,而比特币预估占比为5%-15%。这得益于网络历史较短,以及自启动阶段即采用更完善的密钥管理实践。德雷克近期表示:“我已不再将后量子挑战视为必须跨越的障碍,而更视其为发展机遇。”
比特币与高吞吐链面临更严峻迁移挑战
比特币虽面临相同的椭圆曲线漏洞,但其运行于更复杂的治理环境中。后量子迁移提案BIP-360目前已获得社区广泛关注,然而价值超1.5万亿美元的资产风险,尚未催生出以太坊那般明显的紧迫感。
Castle Island Ventures创始合伙人尼克·卡特对两者进行了坦率比较。他将以太坊的策略称为“业界典范”,而比特币当前状态则为“亟待改进”。他进一步指出:“椭圆曲线密码学正面临淘汰边缘。无论是三年还是十年,其时代即将终结,我们必须正视这一现实。”
比特币的开发文化更倾向于将协议视为成品而非演进系统。这种立场虽有利于货币信誉建立,但在急需密码学升级时会产生阻力。关于中本聪时代约一百万枚比特币地址的讨论,也将耗费大量时间才能达成共识。
Solana等高吞吐量链面临虽不同但同样严峻的挑战。基于哈希的签名体积远超传统签名,且Solana默认公开所有公钥。全面迁移将削弱其作为核心竞争优势的吞吐量优势。
机构已开始关注此风险。投资机构杰富瑞已将比特币从模型投资组合中移除,指出量子脆弱性构成实质性投资风险。卡特警告道:“以太坊社区已率先洞察此风险。除非迅速做出改变,否则ETH与BTC的汇率将开始反映两者在优先级上的分野。”
管理10至30年期资产的通证化平台,正逐渐将后量子迁移能力视为机构部署的基础要求。
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