8月26日,L2解决方案Starknet背后的团队StarkWare成功在比特币主网上执行了一笔能够抵御量子计算机攻击的交易。值得注意的是,这一操作无需修改第一种加密货币的共识规则。

QSB实验的实质

该实验是在StarkWare产品总监阿维胡·莱维发起的“量子安全比特币”(QSB)倡议框架内实施的。这一概念早在4月就已提出,旨在作为在协议层面引入全面后量子保护之前的紧急代币迁移机制。工程师托默·吉拉迪帮助将这一构想变为现实,技术基础则采用了BitVM创始人罗宾·利纳斯的Binohash。

QSB机制在比特币的标准保护之上增加了一层基于哈希函数的额外防护,这些哈希函数对量子威胁保持抵抗力。签名磨制(signature grinding)技术涉及遍历大量交易变体,直到达到所需的密码学属性。大部分计算在链下完成,结果的安全性依赖于哈希求逆的复杂性。

需要强调的是,该方法目前仍然昂贵且缓慢:准备一笔操作可能需要数小时,计算资源成本高达数百美元。由于交易格式非标准,无法通过公共内存池进行中继,因此通过MARA Slipstream服务直接将其传递给矿工。

局限性与前景

StarkWare指出,该实验并未使整个比特币网络具备量子抗性。QSB允许将特定代币转移到具有额外保护的输出中,而不影响协议本身。该方法对于公钥已提前暴露的代币也无济于事——在这种情况下,攻击者在受保护交易发送之前就有足够时间进行分析。

StarkWare首席执行官埃利·本-萨森仍认为软分叉是更优的长期解决方案。“阿维胡是在业余时间出于个人兴趣着手这项工作的,现在他证明了比特币没有保质期。这笔成功交易为比特币提供了确认,即在那一刻之前资金也可以得到保护,”他表示。

提醒一下,7月底Cardano创始人查尔斯·霍斯金森曾预测比特币可能因量子威胁而失去领先地位。StarkWare已在Starknet中部署后量子保护,并提出了分三个阶段替换椭圆曲线依赖的计划。

我的评论:这一实验是重要的一步,展示了无需硬分叉即可在比特币中实现量子抗性解决方案的实际可行性。然而,该方法的高昂成本和复杂性限制了其应用,不太可能成为大规模工具。网络的实际保护仍需要共识更新,社区越早开始讨论这一问题,比特币的未来就越安全。