摘要
量子后密码学正日益受到关注,区块链网络开始为长期安全风险做准备。近期发布的一份技术报告概述了相关智能链的迁移路径,涵盖了抗量子交易签名、共识投票升级以及关键的性能权衡。研究发现,数据体积的增长,而非共识机制的变化,仍是未来任何实际部署所面临的核心挑战。
迁移目标:交易签名与共识投票
报告聚焦于其加密架构的两个关键层面。当前的交易签名依赖于ECDSA(secp256k1),该算法在量子计算机面前易受攻击。提议的迁移方案将其替换为ML-DSA-44,这是一种基于格密码学的签名方案,提供相当于AES-128的安全强度。选择此方案是因其签名尺寸相对较小,直接影响链上成本。
共识层目前使用BLS12-381签名聚合,报告建议以pqSTARK聚合取而代之。通过此技术,六个总计约14.5 KB的验证者签名可被压缩为单个约340字节的证明,压缩比接近43:1。正如报告所指出的:“最大的挑战并非共识本身,而是一旦引入抗量子签名所带来的交易与区块尺寸的显著增加。”
吞吐量下降而最终性中值保持稳定
测试结果显示,更大的签名尺寸带来了明显的性能代价。在跨区域条件下,原生转账吞吐量下降了约40%,燃料吞吐量下降了约50%。在每秒2000笔交易时,区块大小从约130 KB增长至约2 MB。
区块字节预算在触及燃料限制之前已成为约束瓶颈。这是因为ML-DSA-44签名尺寸达到2420字节,而当前ECDSA签名仅为65字节。公钥尺寸也从每笔交易64字节增至1312字节。
混合负载的降幅较小,交易吞吐量下降约35%,燃料吞吐量下降约22%。合约交易的单位字节燃料成本更高,这降低了大尺寸签名在此类情况下的相对影响。
在所有测试场景中,最终性中值稳定保持在两个区块时间。在跨区域抗量子条件下,P99最终性延迟上升至11个区块时间,这完全是由于更广网络链路导致的区块传播延迟,而非共识协议本身的问题。
地址格式保持不变,仍为20字节,由ML-DSA-44公钥通过哈希函数派生。现有的钱包、开发工具包或远程调用接口均无需更新。点对点握手与相关承诺不属于本阶段研究范围。

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