APTOS迈出应对量子计算时代的第一步
APTOS实验室宣布,将通过“AIP-137”提案推动引入美国国家标准技术研究院(NIST)认证的官方后量子签名方案“SLH-DSA-SHA2-128s”。这一举措旨在主动应对日益迫近的量子计算威胁。
技术提案与量子威胁现状
该提案由APTOS实验室密码学负责人Alin Tomescu起草。他强调:“在量子威胁全面爆发前,必须完成密码学层面的实质性准备”。目前量子计算技术在谷歌、IBM等科技巨头的推动下快速发展——IBM计划在2030年前开发10万量子比特芯片组,微软也通过量子芯片技术突破表示“有望在数年内实现商用”。
据哈佛大学附属麦考瑞大学Gavin Brennan教授分析,2020年代初需要2000万量子比特才能破解的256位电子签名,如今预计仅需约100万量子比特即可实现。他警告称:“按此趋势,到2030年代中期,比特币等现有区块链的数字签名将面临安全风险”。
技术选择与权衡
APTOS优先考虑安全性与兼容性,最终选择SLH-DSA。这种无状态哈希签名方案是NIST官方标准(FIPS 205),其基础哈希函数SHA-256已内置於APTOS生态系统。该方案的显著优势在于无需引入新的数学假设,仅通过成熟技术即可实现量子安全性。
此前备受关注的后量子候选方案“Rainbow”基于多变量构造,但因2022年被证实可通过普通笔记本破解而遭淘汰。APTOS为规避此类风险,选择了基于哈希结构的保守方案。
性能瓶颈与发展规划
该方案存在体积与速度缺陷:SLH-DSA签名大小达7,856字节,是原有Ed25519的82倍;验证时间延长约4.8倍。但团队明确表示优先保障“可靠性与兼容性”,未来将评估ML-DSA、Falcon等更高效的轻量化方案。
实施策略与行业影响
AIP-137不强制要求全网切换,现有用户可继续使用Ed25519签名体系,亦可按需叠加SLH-DSA作为附加安全层。APTOS计划通过功能标志实现该方案,逐步扩展至验证节点、钱包及开发工具。
这一思路与微策略创始人Michael Saylor的观点不谋而合。他认为“量子计算不会削弱比特币,反而会使其更强大”,提前部署抗量子签名体系的网络将获得长期韧性优势。
量子风险防范已成行业共识。Solana联合创始人Anatoly Yakovenko近期警告“比特币未来5年内遭遇量子威胁的概率高达50%”。据分析,目前使用暴露公钥的传统地址存储的比特币约600万枚,价值数百兆韩元的资产面临风险。
灰度公司《2026数字资产展望》报告指出:“量子计算并非遥不可及,而是下一代核心技术,区块链升级势在必行”,同时强调应聚焦密码基础设施的根本性改进而非表面参数。
APTOS推动AIP-137不仅是技术提案,更被视为区块链安全理念演进与生态领导力竞争的开端。若其他主流公链相继跟进,后量子时代的安全标准转型进程或将加速。
核心问题解读
问:何为“后量子签名”?为何需要现在部署?
问:SLH-DSA-SHA2-128s的技术原理是什么?
问:为何安全性提升却伴随性能下降?
问:现有APTOS钱包用户会立即受到影响吗?
问:SLH-DSA的引入对行业有何重要意义?

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