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量子计算或能破解加密钱包,Coinbase称修复刻不容缓

2026-06-12 13:46:46
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Coinbase量子咨询委员会敦促迁移至抗量子密码学

在其6月11日发布的报告中,Coinbase量子咨询委员会(CQAB)呼吁区块链开发者和加密货币持有者开始向抗量子密码学迁移。他们警告称,当量子计算技术达到足够成熟的阶段时,存储在钱包中的价值数十亿美元的加密货币可能被量子计算机窃取。

区块链安全面临的主要威胁

这一重大威胁并非针对挖矿或区块生成。根据Coinbase委员会4月发布的白皮书,比特币的工作量证明机制依赖于哈希算法,而量子算法只能对此进行轻微加速。真正的威胁来自钱包,因为它们使用椭圆曲线来生成数字签名。据《Project Eleven 2026量子威胁报告》指出,一台能够运行肖尔算法的量子计算机理论上可以根据公开可见的公钥逆向推导出私钥。因此,任何暴露了公钥的钱包都可能在这种情形下被攻破。

CQAB由来自斯坦福大学、得克萨斯大学奥斯汀分校、巴伊兰大学、以太坊基金会、Eigen Labs和加州大学圣塔芭芭拉分校等机构的密码学家和计算机科学家组成。他们表示,目前大约有690万枚比特币存储在其公钥公开可见的钱包中。其中,约170万枚比特币存储在传统的P2PK地址中,这些地址的公钥已永久公开。这些传统P2PK地址很可能属于比特币早期用户,包括比特币的匿名创造者中本聪,CQAB在其关于废弃币的最新报告中对此进行了描述。

目前尚无量子计算机能实现这一目标

委员会明确了一点:威胁并非迫在眉睫。现有的量子计算机都没有能力破解区块链加密。谷歌、IBM等公司已经构建了拥有数百个物理量子位的系统,但要针对现实世界的加密密钥运行肖尔算法,需要一台容错能力高出数个数量级的机器。美国国家标准与技术研究院(NIST)建议各公司在2035年前完成后量子密码学(PQC)标准的实施。CQAB认为,上述期限可能与NIST的战略视角有关,而非危险机器出现的实际时间点;同时,也不能排除更短期限的可能性。据谷歌2026年2月报道,他们早在2016年就开始研究后量子密码学,并计划根据NIST的建议完成自身的PQC迁移。

迁移是难点

NIST已经开发了多种抗量子密码算法,包括用于数字签名和密钥交换的基于格和基于哈希的方法。数学基础已经具备。但在拥有数百万钱包所有者的去中心化网络中实现这些算法,则完全是另一项挑战。后量子签名的大小远大于当前的签名。据量子情报网络数据,一个Dilithium-3公钥约为1.9 KB,其签名约为3.3 KB,而当前ECDSA签名每个仅约64字节。这种大小差异直接导致交易成本升高、确认时间变慢以及存储需求增大。

几条主流区块链已经开始行动。以太坊发布了详细的迁移路线图。Solana、Algorand和Aptos已经开始提供或规划抗量子选项。包括Optimism在内的Layer 2网络也宣布了带有截止日期的过渡计划,这一信息来自加州大学圣塔芭芭拉分校计算机科学系的总结,该系教授Dahlia Malkhi同时也是Coinbase委员会的成员。比特币社区正在探索新的地址格式,但尚未承诺完整的升级计划。

永不迁移的钱包会怎样?

委员会6月11日的报告聚焦于这一问题。丢失的密钥、已故的持有者以及被遗忘的账户意味着一些钱包永远不会迁移到量子安全地址。每条区块链社区都面临一个选择:在截止日期后冻结这些资产,让它们暴露在最终被盗的风险中,或者寻找某种折中方案。据Coinbase加密货币团队负责人Yehuda Lindell(也是该报告的作者之一)表示,委员会列出的选项包括:在截止日期后限制每个区块内可移动的易受攻击币种数量,允许使用特殊加密证明代替传统签名,以及让用户在不公开转移资金的情况下预先承诺迁移。

Coinbase量子咨询委员会并未对哪种方法正确表态,称这应由各社区自行治理决定。但他们在两点上立场明确:支持后量子签名的工程工作应立即开始,且独立于治理讨论之外;同时,用户需要得到清晰的沟通,让他们知道这个问题正在被处理。或许,对每个人来说都有一个恰当的问题:量子计算机何时才能破解区块链加密?

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