2026-10-08 12:38:33
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以太坊研究员警告:AI加速或致加密钱包安全提前崩溃

摘要
以太坊研究员贾斯汀·德雷克警示,人工智能在数学领域的突破可能使加密货币核心算法ECDSA面临提前失效风险,建议用户启动受控的钱包地址迁移计划,以应对‘以月计’而非‘以年计’的安全威胁。

以太坊研究员贾斯汀·德雷克(Justin Drake)近日在社交平台X上发出预警,呼吁行业进入“掩体模式”,并建议用户逐步将资产转移至新生成的钱包地址。其核心担忧源于人工智能在数学问题求解上的快速进展,尤其是OpenAI在代数与理论计算机科学领域取得的成果,可能显著缩短破解椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)的时间周期。

为何警惕ECDSA安全性退化?

德雷克指出,传统认知中依赖量子计算才能实现的密码攻击,可能因AI辅助的数学突破而提前到来。在他看来,最坏情况下,这一威胁的时间框架可能从“数年”压缩至“数月”。这意味着当前广泛使用的加密保护机制,可能比预期更早面临失效风险。

他强调,公钥一旦暴露,就可能成为私钥恢复的突破口。而交易行为本身会揭示公钥信息,因此长期持有资金且公钥已公开的钱包地址,存在更高风险。为此,他主张对高价值资产优先实施迁移,避免集中暴露。

AI驱动的数学革命:关键信号

德雷克特别提及OpenAI近期在数学发现方面的进展,包括利用大规模自主智能体团队在88小时内求解纳维-斯托克斯方程。此类案例表明,人工智能正加速复杂数学难题的探索,甚至能生成人类难以察觉的新证明路径。

他进一步解释,椭圆曲线因其内在的代数结构,可能更容易被新型算法“瞄准”。相比之下,哈希函数的设计目标是消除这类结构特征,因而更具抗攻击潜力。这使得基于哈希隐藏公钥的新型地址设计成为潜在防御手段。

推荐策略:分阶段受控迁移

德雷克并非主张立即全面更换地址,而是提出一项渐进式、有节奏的资产转移方案。他建议大型持有者率先行动,随后在完成交易后处理剩余小额余额。

具体而言,用户应优先使用“公钥隐藏于哈希之后”的地址类型,只有在签署交易时才会暴露公钥。这种设计可有效降低长期暴露风险。同时,他提醒操作必须谨慎,仓促迁移可能导致交易错误、成本上升或协调失败,反而带来更大隐患。

超越技术:系统性响应的必要性

尽管焦点集中在钱包层面,但德雷克的倡议实则指向整个加密生态对新兴密码学风险的应对能力。传统防御策略多围绕“量子日”设定时间表,而今需重新评估:若数学突破先于硬件进步,现有安全模型是否足够灵活?

他呼吁钱包服务商、托管机构与开发者将地址轮换机制纳入标准实践,并推动更多链上分析揭示“以月计”的威胁对实际应用的影响。唯有建立可扩展、可持续的安全响应体系,才能真正抵御非线性演进的技术风险。

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