Google 将以太坊破解门槛降低了20倍,但防护措施已准备就绪
加密货币面临的量子威胁已不再是理论问题。2026年3月,谷歌量子人工智能(Google Quantum AI)发布了一项研究,从根本上改变了人们对以太坊安全性的认知。根据新数据,破解保护网络中每个账户的电子签名方案所需的计算资源,比此前认为的要少约20倍。如果之前的评估需要数万个逻辑量子比特,那么现在这一门槛已降至1200个。
为何这对以太坊至关重要?
以太坊安全性的基础是ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)。当用户发送交易时,其公钥会在网络中公开。足够强大的量子计算机可以通过公钥计算出私钥,从而清空钱包。目前的量子系统尚无法做到这一点,但1200个逻辑量子比特已不再是科幻,而是工程师们具体的目标。
需要明确的是,以太坊网络中约0.1%的资金位于公钥已暴露的地址上。这些钱包如今已经面临风险。威胁不仅涉及资产持有者,还波及验证者、数据可用性保证以及支撑大多数rollup协议的零知识证明系统。所有这些基础设施都依赖于数学原理,而足够强大的量子计算机可以将其攻破。
以太坊团队在做什么?
以太坊基金会并未坐以待毙。2026年1月,由Tom Coratger领导的独立团队Post-Quantum Security成立。该团队完全公开运作——所有成果均可在项目网站上查阅。关键研究员之一Justin Drake将抵御量子威胁列为首要战略任务。
基金会宣布设立Poseidon Prize——一项100万美元的奖金,用于奖励基于哈希函数的密码学突破性解决方案。这些开发工作基于美国国家标准与技术研究院(NIST)于2024年8月批准的三个后量子密码学标准。
短期内,EIP-8141标准正在考虑中。该标准将在网络层面实现账户抽象,赋予每个用户选择自身签名方案的权利。该标准计划在2026年下半年进行的Hegota硬分叉中推出。
以太坊预计将在2029年左右完成技术重构——这与谷歌为其系统设定的时间节点相同。对于那些希望立即获得保护的用户,基金会的Kohaku项目提供了解决方案。它允许基于ERC-4337标准创建量子安全智能账户,该标准依赖于账户抽象。这无需硬分叉,且在一级测试网中的操作成本约为0.07美元。
区块链行业的其他部分
没有哪个主流区块链像以太坊那样应对这一威胁。比特币、Solana等网络面临类似的漏洞:ECDSA签名方案在整个行业中广泛应用。但没有任何项目组建了专门的后量子安全团队,也未提出可比的行动计划。
1200个量子比特的数字并非最终定论:要让量子设备达到这一水平,仍需解决重大的工程难题。但风险估值降低20倍,且基于全球最先进的量子项目之一的研究成果,这并非其他市场可以继续拖延的信号。
专家观点: 以太坊展现出积极主动的态度,而其他网络则面临措手不及的风险。忽视量子威胁的市场,可能在量子计算机成为现实之前就遭遇信任危机。