一家加拿大区块链安全公司于1月12日宣布正式上线“比特币量子测试网”,并开放公开测试,旨在评估新型抗量子签名算法在实际场景中的安全性与运行效率。
该测试网独立于主网运行,采用美国国家标准与技术研究院(NIST)认证的模块化格点数字签名算法(ML-DSA),作为替代现有椭圆曲线数字签名机制(ECDSA)的核心技术方案。这一转变被视为应对未来实用型量子计算机潜在攻击的重要一步。
比特币面临的量子威胁主要源于“公钥暴露”问题。传统上,私钥由公钥推导极难实现,但秀尔算法一旦被量子计算机实现,将使此类推算变得可行。尤其值得注意的是早期生成的比特币地址——由于其交易结构在签名前即公开公钥,导致这些地址长期处于可被攻击状态,业内称之为“旧版比特币风险”。
新签名体系带来的显著挑战是数据体积膨胀。后量子签名大小约为传统签名的38至72倍。为此,测试网将区块容量上限设定为64MiB,是当前比特币主网4MiB的16倍,以支持大规模交易测试。
此次测试不仅涵盖钱包创建、交易签名与验证流程,还实现了挖矿功能,构建起完整的去中心化实验环境。这使得开发者能够系统性评估后量子化对网络吞吐量、存储成本及区块空间消耗的影响。
根据链上数据分析,目前至少有626万枚比特币处于量子攻击风险中,市值约合417.161万亿韩元。其中,支付到公钥(P2PK)方式持有的172万枚代币虽仅占未花费输出总量的0.025%,但因历史原因集中于早期地址,成为最易受攻击目标。而支付到多签(P2MS)和Taproot(P2TR)虽占比不同,也存在不同程度的暴露隐患。
面对复杂的技术转型,社区正探索多种兼容方案。例如,“支付到Tapscript哈希”提案试图保留Taproot结构的同时移除对椭圆曲线的依赖;另一项“支付到抗量子哈希”的提议则强调基于哈希路径的安全路径。这些尚处研究阶段的构想,标志着比特币治理层正在主动布局未来安全架构。
此次测试网的推出并非危机预警,而是前瞻性技术验证。它揭示了后量子迁移将带来显著的网络负担,包括更高的带宽需求、更复杂的客户端处理以及共识机制协调难度上升。这促使整个生态系统思考如何在不破坏稳定性前提下完成升级。
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量子测试网的启动提醒我们:比特币在量子时代的安全性,并非取决于恐慌,而在于对底层原理的深刻认知。从私钥推断风险、签名体积激增、区块容量限制,到旧版地址遗留问题——每一环节都要求我们从被动持有转向主动管理。
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