一项旨在保护比特币免受未来量子攻击的新方法引起了加密货币行业的广泛关注。
该提案概述了一种在不改变核心协议的情况下,保护比特币交易免受量子计算威胁的途径。尽管声称该方法能够提供即时防御,但由于其显著的成本和局限性,专家们对其实际可行性仍存在争议。
无需协议变更的量子安全交易
StarkWare研究员阿维胡·莱维提出了一种他称之为“量子安全比特币”的方法,该方法通过用基于哈希的密码学替代传统的数字签名来解决量子安全问题。莱维的工作核心在于预先应对量子计算机未来可能破解当前密码防御的风险。
目前,比特币依靠椭圆曲线数字签名算法来验证交易。ECDSA虽然能有效抵御当前攻击,但如果量子计算机发展到能够利用肖尔算法,它就可能被淘汰,因为该算法能快速解密签名数据。因此,研究人员正在探索替代方案,以在这种技术成为现实威胁之前保护用户资产。
QSB交易与标准支付的不同之处在于,它要求用户解决一个涉及哈希函数的数学复杂难题,具体使用的是RIPEMD-160。用户不是通过私钥签名来证明所有权,而是通过找到符合预定密码学标准的特定输入来花费资金。这种基于哈希的机制目前被认为对量子攻击具有很强的抵抗力,因为量子机器逆转这类哈希在计算上仍然不可行。
QSB的一个优势是,它可利用现有的比特币脚本工具运行,因此不需要进行有争议的网络升级。这使得有意愿的用户可以立即采用抗量子措施,尤其是在安全级别被视为至关重要的情况下,而无需等待全行业达成共识或协议修正。
高昂交易成本与缓慢进程阻碍广泛采用
尽管QSB提供了强大的防御潜力,但其缺点也相当显著。创建一笔QSB交易会产生高昂成本,每次使用的估计成本在75美元到200美元之间。这是由于需要进行密集的计算工作,通常需要多个GPU或昂贵的云基础设施来完成密码计算。
这个过程也很耗时,即使使用高性能硬件,也可能需要数小时来解决必要的哈希难题。这些时间和成本要求使得QSB无法用于日常消费或常规交易,其使用仅限于安全级别要求极高的紧急情况。
网络兼容性带来了进一步的复杂性。由于许多比特币节点将QSB交易归类为非标准交易,它们可能无法在网络中自动传播。用户可能需要直接与矿工协调,以确保其交易被包含在区块中,这在实际操作中增加了另一层复杂度。
目前,QSB仍处于原型阶段,其公开代码和研究可供审查,但尚未进行大量的实际测试。与此同时,开发者们正在致力于更广泛、长期的抗量子升级,例如BIP-360,这涉及对比特币协议的实际修改,且距离完成仍需数年时间。
关于量子威胁的话题,迈克尔·塞勒曾发表看法,淡化了近期风险的可能性。他认为量子计算机对比特币的攻击在很大程度上仍是假设性的,并非迫在眉睫的问题。塞勒还指出,市场压力导致了近期比特币价格底部的变动。
他认为,目前量子计算机对比特币的直接风险很小,现阶段其可能性仅是推测性的,并指出当前市场动态是价格变动的主要因素。
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