量子计算威胁下的区块链加密策略
当区块链开发者就应对未来量子攻击的协议更新展开辩论时,卡尔达诺创始人查尔斯·霍斯金森指出,核心问题在于时机选择而非技术方案。他警告称,过早实施变革可能让区块链网络付出高昂代价。
后量子密码学的效率困境
霍斯金森表示,抵御量子攻击所需的密码学工具已经存在,特别是美国国家标准与技术研究院2024年发布的后量子标准。但关键问题在于,若在矿工和验证者准备就绪前部署新协议,将面临巨大成本压力。“后量子密码系统通常存在速度降低十倍、证明规模扩大十倍、效率损失十倍的问题,”他向媒体解释道,“采用这种方案相当于直接将区块链吞吐量抹去一个数量级。”
量子威胁的时间线争议
尽管研究人员普遍认同强大量子计算机终将破解现有密码体系,但对威胁具体出现时间仍存分歧。当前预测显示,实用级量子计算机可能在未来数年至十余年间问世。霍斯金森建议,相较于关注商业炒作时间表,更应参考DARPA的量子基准测试计划——该计划正在验证不同量子计算路径的实际应用潜力。
两种技术路径的抉择
与比特币、以太坊等主流网络类似,卡尔达诺目前采用椭圆曲线密码学,这种算法理论上会被肖尔算法破解。霍斯金森透露行业已掌握应对方案,但需要在两种密码学路径中作出选择:“当前存在两大方向:以太坊选择的哈希路径,以及我们选择的格密码路径。”
技术路线的差异化优势
基于哈希的密码学通过散列函数生成数字签名,其抗量子特性广受认可。这类系统设计简洁稳健,但主要适用于数据签名场景。格密码则依托于即便量子计算机也难以破解的数学难题,不仅支持数字签名,还能实现加密功能和高级密码工具。霍斯金森特别强调其硬件兼容性:“所有密码运算都可在显卡上完成,如同处理AI运算般直接复用价值数千亿美元的AI计算资源,无需专门开发ASIC芯片。”
循序渐进的过渡策略
霍斯金森并未主张立即全盘更换协议,而是提出分阶段缓解方案。他提及可通过Mithril系统和专注隐私的Midnight侧链,为卡尔达诺账本历史创建后量子签名的检查点。“这些系统始终存在权衡,”他总结道,“从即时确定性转向概率确定性是不可逆的决策,必须承担相应后果。”

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