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研究人员提出量子修复方案,保留现有比特币地址

2026-07-30 05:41:00
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基于零知识证明的量子抗性钱包方案

总部位于怀俄明州的区块链安全公司AmericanFortress提出了一种密码学方案,据称可使比特币钱包具备抗量子攻击能力,且无需用户转移资金或更改地址——这一步骤曾让大多数现有方案停滞不前。

ZKPoSP的工作原理

AmericanFortress的研究人员提出了一套系统,声称该系统能让比特币及其他区块链钱包在未来抵御量子攻击,同时保留现有钱包地址。在一篇题为《ZKPoSP:面向分层确定性钱包的后量子零知识证明》的论文中,该团队描述了如何用零知识证明替代传统的椭圆曲线签名,同时保持与分层确定性钱包的兼容性。

该方案名为ZKPoSP(零知识种子来源证明),它省略了签名步骤,转而让钱包通过零知识证明来证明其知晓种子。钱包证明自己知道地址背后的种子,但绝不暴露种子本身。节点验证该证明后即可完成交易。地址则完全保持不变。

这一方案目前仍处于提案阶段,任何区块链若要强制执行,都需要先进行节点级别的升级。根据技术论文所述,其抗量子安全性仍属于推测性质,尚未针对实际攻击进行验证。

AmericanFortress通过国际密码学研究协会的ePrint档案发布了该论文。该系统使用RISC Zero零知识虚拟机,以Rust语言实现。原型基准测试显示,证明生成时间约为12至13秒,验证时间约为9至10毫秒。

问题的规模

Glassnode的分析发现,604万枚比特币(约占已发行供应量的30.2%)面临量子风险,而其余1399万枚比特币则未显示公钥暴露风险。

量子威胁在于:一台能力足够强大的量子计算机,若采用Shor算法,理论上可以从已知公钥中恢复出私钥。

结构上暴露的币种存在于那些设计上会公开公钥的脚本格式中,包括比特币匿名创始人中本聪关联的早期“支付到公钥”输出、遗留的多重签名结构,以及较新的Taproot输出。其中许多币可能实际上无法移动——要么是丢失的钱包,要么是长期休眠的持仓,无法自愿迁移到更安全的地址格式。

该研究尚未被任何区块链网络采纳。任何部署都需要开发者、钱包提供商、交易所、矿工和用户共同采纳。真正的挑战从来不只是技术问题。在去中心化的生态系统中就单一前进路径达成共识,被证明是更难解决的问题。

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