# Bài viết Liên quan Mật mã học

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Mật mã học", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Tám năm đầu tư, đột ngột rẽ ngoặt: Tại sao Ethereum đột nhiên từ bỏ Poseidon?

Ngày 13/8, nhà nghiên cứu Justin Drake của Ethereum thông báo quyết định từ bỏ thuật toán băm thân thiện SNARK Poseidon ở lớp L1, chuyển sang sử dụng các hàm băm truyền thống như SHA2 hoặc BLAKE2. Đây là sự điều chỉnh lớn trong lộ trình mật mã hậu lượng tử, sau 8 năm nghiên cứu với đầu tư hàng chục triệu USD. Poseidon, ra mắt năm 2019, từng được coi là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng như zkRollup và zkVM nhờ hiệu quả cao trong mạch SNARK. Tuy nhiên, khi an ninh hậu lượng tử trở thành yêu cầu bắt buộc, những hạn chế của Poseidon bắt đầu lộ rõ. Bước ngoặt đến từ những tiến bộ đột phá trong thiết kế SNARK thông qua phương pháp vận hành trên "trường nhị phân". Cách tiếp cận này cho phép các hàm băm truyền thống đạt hiệu suất tương đương Poseidon trong mạch SNARK, với khả năng xác minh khoảng 1 triệu lần gọi hàm băm mỗi giây trên một máy tính xách tay. Một lý do quan trọng khác cho sự thay đổi là lộ trình an ninh hậu lượng tử đang được đẩy nhanh. Các báo cáo cảnh báo "Ngày Q" (Q-Day) - khi máy tính lượng tử có thể phá vỡ mật mã hiện tại - có thể xảy ra trong khoảng 2030-2033, đe dọa hàng nghìn tỷ USD tài sản trên chuỗi. Quỹ Ethereum đang đặt cược vào các giải pháp dựa trên hàm băm, vốn được đánh giá có khả năng kháng cự mạnh hơn trước các cuộc tấn công lượng tử. Lộ trình hậu lượng tử của Ethereum nhắm đến việc triển khai leanVM cấp sản xuất vào năm 2027, tiếp theo là triển khai trên lớp đồng thuận, lớp thực thi và lớp khả dụng dữ liệu vào năm 2028. Việc chuyển đổi sang SHA2/BLAKE2 - những hàm băm có lịch sử phân tích lâu dài và chín muồi hơn - phản ánh sự lựa chọn hướng tới các nguyên thủy mật mã được kiểm chứng rộng rãi cho kỷ nguyên hậu lượng tử. Các blockchain lớn khác như Solana và Starknet cũng đang tích cực chuẩn bị với các lộ trình và lựa chọn giải pháp hậu lượng tử riêng.

marsbit6 giờ trước

Tám năm đầu tư, đột ngột rẽ ngoặt: Tại sao Ethereum đột nhiên từ bỏ Poseidon?

marsbit6 giờ trước

Để ứng phó với mối đe dọa lượng tử, Ethereum từ bỏ Poseidon, chuyển sang sử dụng hàm băm truyền thống

Tác giả: ChandlerZ, Foresight News Ngày 13/8, nhà nghiên cứu Ethereum Justin Drake thông báo Quỹ Ethereum quyết định từ bỏ thuật toán băm thân thiện SNARK Poseidon ở lớp L1, chuyển sang sử dụng các hàm băm truyền thống như SHA2 hoặc BLAKE2. Quyết định này dựa trên 8 năm nghiên cứu và hàng chục triệu USD đầu tư, đánh dấu sự điều chỉnh lớn trong lộ trình mật mã hậu lượng tử. Poseidon, ra mắt năm 2019, từng được coi là giải pháp băm lý tưởng cho các ứng dụng như zkRollup và zkVM do hiệu quả cao trong mạch SNARK. Tuy nhiên, khi yêu cầu an toàn hậu lượng tử trở nên bắt buộc, các hạn chế của Poseidon bộc lộ. Sự thay đổi này có được nhờ đột phá trong thiết kế SNARK thông qua phương thức vận hành "trường nhị phân" (binary field), giúp các hàm băm truyền thống đạt hiệu suất trong mạch SNARK ngang bằng Poseidon. Một máy tính xách tay có thể xác minh khoảng 1 triệu lệnh gọi hàm băm truyền thống mỗi giây. Một lý do quan trọng khác để từ bỏ Poseidon là lộ trình an toàn hậu lượng tử đang được đẩy nhanh. Báo cáo "The Quantum Threat to Blockchains - 2026 Report" cảnh báo máy tính lượng tử có thể đe dọa nghiêm trọng an ninh blockchain, với "Ngày Q-Day" dự kiến từ 2030-2033. Justin Drake cũng cảnh báo khả năng phân tích mật mã của AI đã làm suy yếu một số đề án dựa trên lưới (lattice-based), khiến Quỹ Ethereum đặt cược vào các giải pháp dựa trên hàm băm vốn được cho là kháng lượng tử mạnh hơn. Lộ trình hậu lượng tử của Ethereum bao gồm triển khai leanVM cấp sản xuất vào năm 2027, và hoàn thành triển khai ở lớp đồng thuận, lớp dữ liệu và lớp thực thi vào năm 2028. Các blockchain khác cũng đang chuẩn bị. Solana đã chọn đề án chữ ký hậu lượng tử Falcon được NIST chuẩn hóa. Starknet cũng công bố lộ trình ba giai đoạn, bắt đầu bằng việc thay thế hàm băm Pedersen bằng BLAKE2. Việc chuyển đổi sang SHA2 hoặc BLAKE2 thể hiện sự lựa chọn của Ethereum đối với các nguyên thủy mật mã truyền thống, đã được kiểm chứng lâu dài và rộng rãi hơn, cho kỷ nguyên hậu lượng tử.

marsbit2 ngày trước 06:39

Để ứng phó với mối đe dọa lượng tử, Ethereum từ bỏ Poseidon, chuyển sang sử dụng hàm băm truyền thống

marsbit2 ngày trước 06:39

Đồng sáng lập Sui phát triển ví phần cứng chống tấn công lượng tử với giá 10 USD

Kostas "Kryptos" Chalkias, đồng sáng lập và trưởng nhóm mật mã học tại Mysten Labs (công ty đứng sau blockchain Sui), đang phát triển thẻ xác thực hai yếu tố (2FA) chống tấn công lượng tử với giá cả phải chăng cho Sui. Ông tiết lộ đã thuê một nhà máy chuyên dụng để sản xuất hàng loạt ví phần cứng an toàn lượng tử, với mục tiêu giá mỗi khóa dưới 10 USD và thời gian tạo chữ ký lượng tử qua NFC chỉ 1-2 giây. Dự án này được thực hiện ngoài giờ làm việc chính, và ông thậm chí có thể tài trợ thẻ cho người dùng không đủ khả năng chi trả. Chalkias trực tiếp đề cập đến sự cố gần đây với ví phần cứng Coldcard như một động lực bổ sung. Một lỗ hổng firmware trong Coldcard cho phép bỏ qua chip phần cứng tạo số ngẫu nhiên, dẫn đến tổn thất ước tính khoảng 130 triệu USD BTC từ hơn 7.700 địa chỉ. Mặc dù không phải là tấn công lượng tử, sự cố này minh họa rủi ro cơ bản mà Chalkias đang tìm cách ngăn chặn: ví phần cứng bị lỗi mật mã trở thành điểm yếu cho đến khi tiền được di chuyển. Dự án ví 10 USD này dựa trên lộ trình an toàn lượng tử rộng hơn của Sui. Sui có kế hoạch tích hợp hai sơ đồ chữ ký đã được Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST) phê duyệt cho khả năng chống lượng tử: một cho tài khoản hàng ngày và một cho kho lưu trữ giá trị cao dựa trên Move. Các tài khoản Sui hiện có sẽ có thể chuyển đổi sang khóa an toàn lượng tử được tạo từ cụm từ khôi phục hiện tại, thay vì phải di chuyển hoàn toàn sang ví mới. Chalkias nhấn mạnh khả năng của Sui trong việc áp dụng các phương thức xác thực mới, bao gồm mật mã hậu lượng tử, là một lợi thế cấu trúc so với các blockchain khác có thể cần một đợt hard fork triệt để hơn để thực hiện thay đổi tương tự.

cryptonews.ru08/12 12:10

Đồng sáng lập Sui phát triển ví phần cứng chống tấn công lượng tử với giá 10 USD

cryptonews.ru08/12 12:10

Cuộc tấn công lượng tử đầu tiên vào tiền mã hóa sẽ giống như một vụ hack không thể giải thích – Nhà sáng lập Quantus

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy máy tính lượng tử đã phá vỡ mã hóa hiện đại có lẽ sẽ không phải là vụ trộm Bitcoin trị giá 63 tỷ USD từ Satoshi Nakamoto, mà là một loạt các vụ tấn công ví tiền mã hóa không liên quan, không để lại dấu vết. Christopher Smith, CEO của Quantus Network, cảnh báo rằng một máy tính lượng tử đủ mạnh có thể tính toán khóa riêng tư từ khóa công khai trên chuỗi, cho phép kẻ xấu di chuyển tiền mà không cần xâm nhập hệ thống. Do đó, thời điểm "Q-day" – khi máy tính lượng tử phá vỡ được mật mã khóa công khai tiêu chuẩn – sẽ rất khó phát hiện. Các mục tiêu đầu tiên có thể là hệ thống quân sự, bí mật nhà nước hoặc, trong không gian blockchain, khóa phát hành của Tether (USDT). Kẻ tấn công lượng tử có thể tạo token từ không khí và bán ra thị trường trước khi nhà phát hành phản ứng. Các chuyên gia cho rằng tin tặc có thể nhắm vào ví nóng của sàn giao dịch để tránh gây báo động, hoặc ngụy trang vụ trộm lượng tử thành một sự cố rò rỉ khóa thông thường. Về thời điểm Q-day, dự đoán rất khác nhau. Sau đột phá AI gần đây giúp giảm đáng kể số lượng qubit cần thiết để phá mã hóa, Google đã đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử. Smith ước tính xác suất xảy ra vào năm 2028 là 50/50, trong khi các chuyên gia khác dự đoán vào đầu những năm 2030. Dù không chắc chắn về thời gian, ngành công nghiệp blockchain đã bắt đầu chuyển đổi sang các chữ ký số hậu lượng tử để giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng.

cryptonews.ru08/10 11:02

Cuộc tấn công lượng tử đầu tiên vào tiền mã hóa sẽ giống như một vụ hack không thể giải thích – Nhà sáng lập Quantus

cryptonews.ru08/10 11:02

Cuộc tấn công lượng tử đầu tiên vào Crypto sẽ giống như một vụ xâm phạm không giải thích được: Nhà sáng lập Quantus

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy máy tính lượng tử đã phá vỡ mật mã hiện đại có thể không phải là một vụ trộm Bitcoin ồn ào từ ví của Satoshi Nakamoto, mà chỉ là một loạt các vụ xâm phạm ví tiền điện tử không rõ nguyên nhân, theo người sáng lập Quantus. Christopher Smith, CEO Quantus Network, cho biết một máy tính lượng tử đủ mạnh có thể suy ra khóa riêng từ khóa công khai trên blockchain, cho phép kẻ tấn công chiếm đoạt tiền mà không cần xâm nhập vào ví, thiết bị hay hệ thống nội bộ của sàn giao dịch. Điều này khiến "Ngày Q" – thời điểm máy tính lượng tử đủ sức phá vỡ mật mã khóa công khai tiêu chuẩn – trở nên khó phát hiện bất thường. Mục tiêu đầu tiên có thể không phải Bitcoin của Satoshi mà là các hệ thống quân sự, bí mật nhà nước, hoặc trong crypto, có thể là khóa phát hành USDT của Tether – một mục tiêu có giá trị lớn hơn. Các chuyên gia cũng đưa ra giả thuyết kẻ tấn công có thể nhắm vào ví nóng của các sàn giao dịch hoặc ngụy trang hành vi trộm cắp lượng tử như một sự xâm phạm thông thường. Về dòng thời gian cho Ngày Q, các ước tính đang thay đổi nhanh chóng. Đột phá từ AI đã giúp rút ngắn đáng kể số lượng qubit vật lý cần thiết để tấn công mật mã đường cong elliptic, khiến Google đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử lên năm 2029. Smith dự đoán xác suất 50-50 sự kiện này xảy ra vào năm 2028, trong khi một số chuyên gia khác cho rằng đầu những năm 2030 là khung thời gian chắc chắn hơn. Dù còn bất đồng về thời điểm, giới chuyên gia đồng ý rằng sự không chắc chắn không phải là lý do để trì hoãn, và may mắn là nhiều blockchain đã bắt đầu quá trình chuyển đổi sang chữ ký số hậu lượng tử.

cointelegraph08/10 03:47

Cuộc tấn công lượng tử đầu tiên vào Crypto sẽ giống như một vụ xâm phạm không giải thích được: Nhà sáng lập Quantus

cointelegraph08/10 03:47

Báo cáo Cryptopolitan: Gần một nửa độc giả của chúng tôi tin rằng công nghệ lượng tử có thể vượt mặt Bitcoin vào năm 2035

Báo cáo của Cryptopolitan: Gần một nửa độc giả tin rằng công nghệ lượng tử có thể vượt mặt Bitcoin trước năm 2035. Một cuộc khảo sát độc giả cho thấy 47% tin rằng máy tính lượng tử có thể "bẻ khóa" Bitcoin trong vòng 9 năm tới. Mối đe dọa thực sự nằm ở chữ ký số ECDSA và Schnorr của Bitcoin, dựa trên mật mã đường cong elliptic (secp256k1). Thuật toán Shor, nếu chạy trên một máy tính lượng tử đủ mạnh, có thể đảo ngược khóa công khai để lấy khóa riêng tư. Các ước tính gần đây cho thấy có thể cần từ 10.000 đến dưới 500.000 qubit vật lý để thực hiện điều này, con số đã giảm đáng kể so với trước đây. Khoảng 6,5-6,9 triệu BTC (25-30% tổng cung) được coi là có nguy cơ vì khóa công khai của chúng đã bị lộ trên blockchain. Tuy nhiên, các địa chỉ hiện đại chưa từng chi tiêu sẽ an toàn cho đến khi giao dịch được xác nhận. Bitcoin đã có đề xuất BIP-360 (Pay-to-Merkle-Root) để tăng cường khả năng chống lượng tử bằng cách ẩn khóa công khai, và BIP-361 để loại bỏ dần ECDSA. Tuy nhiên, lộ trình ước tính mất khoảng 7 năm để triển khai đầy đủ. Một điểm đáng chú ý là tuần trước, một mô hình AI (Claude Mythos Preview) đã phát hiện lỗ hổng trong HAWK - một ứng cử viên thuật toán chữ ký hậu lượng tử của NIST - chỉ trong 60 giờ, dù nó đã trải qua 2 năm đánh giá thủ công. Sự kiện này cho thấy mối đe dọa có thể đến từ chính các thuật toán thay thế hoặc từ việc phân tích mã bằng AI truyền thống, thay vì chỉ từ sự phát triển phần cứng lượng tử. Kết quả khảo sát phản ánh sự quan tâm và lo ngại về dòng thời gian lượng tử, nhưng sự kiện với HAWK nhấn mạnh rằng bối cảnh mối đe dọa phức tạp hơn nhiều, bao gồm cả tốc độ phát triển của AI trong phân tích mật mã.

cryptonews.ru08/08 13:54

Báo cáo Cryptopolitan: Gần một nửa độc giả của chúng tôi tin rằng công nghệ lượng tử có thể vượt mặt Bitcoin vào năm 2035

cryptonews.ru08/08 13:54

‘Bảo vệ phần tử’ là gì? Nó bảo vệ ví cứng như thế nào?

Phần tử an toàn là một con chip máy tính chuyên dụng, được thiết kế với mục đích chính là bảo vệ thông tin cực kỳ bí mật - trong trường hợp ví phần cứng là khóa riêng tư. Nó tạo ra một môi trường cách ly bên trong ví, nơi khóa riêng tư được lưu trữ và xử lý mà không bao giờ rời khỏi chip. Khi ký giao dịch, giao dịch chưa ký được gửi đến phần tử an toàn. Sau khi chủ sở hữu xác nhận, chip thực hiện ký toán học bên trong và chỉ xuất ra chữ ký số hoàn chỉnh. Khóa riêng tư luôn được giữ bí mật, giúp giảm thiểu nguy cơ phần mềm độc hại trên máy tính đánh cắp nó. Phần tử an toàn còn được xây dựng để chống lại các cuộc tấn công vật lý. Nó tích hợp các tính năng phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực thao túng như thay đổi điện áp, nhiệt độ hoặc các cuộc tấn công kênh bên. Nhiều chip trải qua đánh giá độc lập (như Common Criteria) để được chứng nhận về khả năng chống chịu. Quan trọng hơn, phần tử an toàn thường chứa bộ tạo số ngẫu nhiên bằng phần cứng để tạo seed phrase an toàn ngay từ đầu, đảm bảo tính ngẫu nhiên và không thể đoán trước của các khóa. Tuy nhiên, phần tử an toàn không phải là "tấm khiên ma thuật". Nó không thể ngăn chặn lừa đảo xã hội, việc tiết lộ cụm từ khôi phục hoặc các cuộc tấn công chuyên sâu trong phòng thí nghiệm. Mục tiêu của nó là nâng cao chi phí và độ phức tạp của một cuộc tấn công, khiến nó trở nên không thực tế đối với hầu hết tội phạm. Tóm lại, phần tử an toàn là một lớp bảo vệ quan trọng trong chiến lược bảo mật đa tầng của ví phần cứng. Nó cách ly và bảo vệ trái tim của ví - khóa riêng tư - giúp người dùng tự lưu giữ tài sản tiền mã hóa một cách an toàn hơn.

cryptonews.ru08/07 13:43

‘Bảo vệ phần tử’ là gì? Nó bảo vệ ví cứng như thế nào?

cryptonews.ru08/07 13:43

Sui triển khai chữ ký kháng lượng tử

Mạng blockchain L1 Sui đã thông báo triển khai hai lược đồ chữ ký số hậu lượng tử như một phần của kế hoạch dài hạn nhằm tăng cường bảo mật mạng. Bản cập nhật này nhằm bảo vệ tài khoản người dùng và hợp đồng thông minh trước các mối đe dọa tiềm ẩn từ sự phát triển của máy tính lượng tử. Mạng sẽ sử dụng thuật toán ML-DSA-65 cho tài khoản người dùng thông thường và SLH-DSA-SHA2-128s cho các kho lưu trữ được quản lý bởi hợp đồng thông minh. Cả hai thuật toán đều dựa trên các tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) phê duyệt. Việc sử dụng hai lược đồ chữ ký khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro do mỗi lược đồ dựa trên một cách tiếp cận toán học riêng. Phần lớn việc triển khai đã hoàn thành và được kiểm tra. Kho lưu trữ kháng lượng tử dự kiến sẽ được thêm vào mạng chính trước cuối năm nay, trong khi hỗ trợ cho tài khoản với ML-DSA-65 sẽ được đưa vào mạng thử nghiệm trước cuối năm 2026. Việc triển khai xác thực tài khoản hậu lượng tử trên mạng chính được lên kế hoạch cho quý đầu tiên của năm 2027. Các bản cập nhật cần thiết cho ví, SDK và CLI cũng sẽ được phát hành cùng với bản nâng cấp, trong khi các đánh giá bảo mật độc lập vẫn đang được tiếp tục.

cryptonews.ru08/07 13:20

Sui triển khai chữ ký kháng lượng tử

cryptonews.ru08/07 13:20

Sui tích hợp chữ ký kháng lượng tử

Blockchain lớp 1 Sui đã công bố triển khai hai sơ đồ chữ ký số hậu lượng tử như một phần của kế hoạch dài hạn nhằm nâng cao bảo mật mạng. Bản cập nhật nhằm bảo vệ tài khoản người dùng và hợp đồng thông minh khỏi các mối đe dọa tiềm tàng từ sự phát triển của máy tính lượng tử. Mạng sẽ sử dụng thuật toán ML-DSA-65 cho tài khoản người dùng thông thường và SLH-DSA-SHA2-128s cho các kho lưu trữ được quản lý bởi hợp đồng thông minh. Cả hai thuật toán đều dựa trên các tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử đã được Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ phê duyệt. Việc áp dụng hai sơ đồ chữ ký khác nhau giúp giảm thiểu rủi ro. Phần lớn việc triển khai đã hoàn thành và được kiểm tra. Kho lưu trữ kháng lượng tử dự kiến sẽ được thêm vào mạng chính trước cuối năm nay, trong khi hỗ trợ tài khoản với ML-DSA-65 sẽ có trên mạng thử nghiệm trước cuối năm 2026. Việc triển khai đầy đủ cho tài khoản trên mạng chính được lên kế hoạch cho quý đầu tiên năm 2027. Các bản cập nhật cần thiết cho ví, SDK và CLI cũng sẽ được phát hành, và các đánh giá bảo mật độc lập vẫn đang tiếp tục.

cryptonews.ru08/07 12:53

Sui tích hợp chữ ký kháng lượng tử

cryptonews.ru08/07 12:53

活动图片