在比特币历史的大部分时间里,量子计算机破解其密码学的威胁一直被视为遥远的理论担忧。然而,到了2026年,这一危机已从预言变为现实行动。2月11日,名为BIP-360的提案被正式合并至比特币核心代码库,首次引入具备抗量子能力的新型地址类型,为比特币的长期安全奠定基础。
该提案的核心是推出一种新的输出格式——“支付给抗量子哈希”或“支付给默克尔根”,其底层采用NIST批准的后量子签名算法(如ML-DSA),取代原有的椭圆曲线签名方案。新地址以独特前缀“bc1r”开头,兼容现有网络结构,通过软分叉实现平滑升级,避免破坏性硬分叉带来的风险。
尽管此类交易因签名体积更大而可能推高手续费,但其优势在于保护未来创建的比特币及主动迁移的资产免受量子攻击。这标志着比特币首次将抗量子能力纳入发展路线图,为长期持有者提供可信赖的安全路径。
2026年初,谷歌研究人员发布的评估指出,破解比特币256位椭圆曲线密钥可能仅需不到1200个逻辑量子比特,远低于此前预测。更关键的是,4月一名研究人员利用公开量子硬件成功破解15位椭圆曲线密钥,并获得“十一号项目”颁发的1比特币赏金,这是对量子威胁真实性的首次重大演示。
专家警告称,具有密码学相关性的量子计算机“终将被建造出来”。美国国家标准与技术研究院设定的过渡期限为2035年,而谷歌目标定于2029年完成迁移。这意味着,比特币开发者必须在尚有时日的情况下启动变革,而非等待危机爆发。
与保护未来的BIP-360不同,BIP-361提出更激进的计划:设定迁移截止日期,强制淘汰旧签名机制。若未在规定时间内将比特币迁移到抗量子地址,这些资金将永久无法花费,从而防止未来量子攻击者窃取约690万枚已暴露的比特币。
其中,约170万枚被认为属于中本聪的古老地址成为焦点。由于所有者失联,这些比特币无法被移动,一旦冻结,将成为永久锁定资产。这一决策直接挑战比特币“不可更改性”的核心原则,引发关于财产权与系统安全之间权衡的激烈辩论。
以太坊采取集中式路线图,计划在2026年分叉中整合抗量子功能;瑞波已在测试网部署后量子签名;而Hedera则天生基于抗量子哈希算法。相比之下,比特币面临两大难题:一是庞大的历史遗留供应量,二是去中心化治理导致的缓慢共识进程。
这种审慎、争议不断的推进方式虽显迟缓,却正是其系统韧性的体现——任何重大变更都需广泛共识,确保变革不会损害网络信任基础。
目前无需恐慌。量子威胁仍处于数年之外,且当前所有未花费的现代地址(如P2PKH、P2WPKH)仍处于公钥隐藏状态,尚未暴露于攻击面。真正需要关注的是未来将推出的抗量子地址。
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