大型比特币开发者提出量子防护方案,其核心是什么

cryptonews.ru发布于2026-08-28更新于2026-08-28

文章摘要

比特币核心开发公司Blockstream的研究人员公布了一项名为SHRINCS的新型数字签名方案草案。该方案旨在使比特币交易能够抵御量子计算机的攻击,同时保持网络的吞吐能力。 量子攻击主要通过从公开密钥推算出私钥来威胁区块链安全。目前存在两种主要攻击场景:一是攻击已暴露公钥的地址并窃取资金;二是在交易被打包前拦截并篡改交易,后者对日常转账构成更大风险。Blockstream的方案主要针对第二种场景。 SHRINCS签名基于比特币挖矿中已广泛使用的SHA-256哈希函数构建,其设计目标之一是在引入量子安全保护的同时,尽量维持网络性能。据Blockstream估算,采用此方案后比特币网络每秒仍可处理约3笔交易,而当前处理能力约为每秒7笔。相比之下,其他一些替代方案可能将吞吐量降至每秒0.36笔。 目前该方案的安全证明尚待完善,相关软件也未经过审计,暂未投入实际应用。不过Blockstream已于今年3月在比特币二层网络Liquid上进行了相关交易测试。 近期比特币生态已出现多项量子防御提案。随着量子计算的发展,整个加密市场正积极投入资源,探索向后量子密码学的迁移路径。

比特币解决方案大型开发商 Blockstream 的研究人员发布了一份名为 SHRINCS 的新数字签名方案草案。该方案旨在使比特币交易能够抵御量子计算机的黑客攻击,同时保持网络的吞吐能力。

这是最近几天针对比特币量子威胁提出的第二个技术解决方案。此前,StarkWare 公司也开发了一种通过特殊签名来保护比特币交易免受潜在攻击的方法。

对区块链的量子攻击可归结为根据公钥恢复私钥。在现有系统中,这被认为是一项计算上不可行的任务,然而量子算法有可能更有效地解决这个问题。

实际上,这意味着两种场景。在第一种场景中,攻击者找到已泄露公钥的地址,并通过计算私钥获得资金访问权。在第二种场景中,攻击者在交易被纳入区块之前截获它,提取公钥,计算私钥,并替换交易。在第二种情况下,面临风险的不仅包括老旧或不活跃的钱包,还包括常规转账。Blockstream 的开发主要针对第二种场景。

Blockstream 的新防护方法提出了一种特殊的 SHRINCS 签名,它基于哈希函数 SHA-256——正是比特币挖矿中已经在使用的那个函数:开发者选择利用经过验证且熟悉的机制来保护比特币。

SHRINCS 的关键目标之一是保持网络的吞吐能力。Blockstream 评估,使用类似方案,比特币每秒可能处理大约三笔交易,而目前网络每秒处理大约七笔交易。他们指出,一些替代方案会将这个指标降低到每秒 0.36 笔交易。

Blockstream 方案的安全性证明目前仍处于“待定”状态,相应的软件尚未经过审计,也未用于工业生产。不过,该公司曾在三月份在其侧链 Liquid(Blockstream 同样开发的基于比特币的最大第二层网络之一)上对此类交易进行过测试。

过去一年,比特币开发者们一直在讨论迁移到后量子密码学的各种途径。这项工作不仅在比特币领域进行,也在整个加密货币市场开展。为开发保护主要加密货币的措施而投入的数千万美元,也证实了这一威胁的严重性。

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相关问答

QBlockstream公司新提出的数字签名方案SHRINCS主要目的是什么?

ASHRINCS方案旨在使比特币交易能够抵抗量子计算机的攻击,同时保持网络的吞吐能力。

Q文章中提到了哪两种量子攻击比特币区块链的具体场景?

A第一种是攻击者找出已公开公钥的地址,计算出私钥以窃取资金。第二种是攻击者拦截尚未被打包进区块的交易,从中提取公钥并计算出私钥,从而篡改交易。

QSHRINCS签名方案基于哪种技术构建,为什么选择它?

ASHRINCS基于SHA-256哈希函数构建。选择它的原因是该函数已用于比特币挖矿,是经过验证且为社区所熟悉的机制。

Q根据Blockstream的评估,使用SHRINCS方案后比特币网络的交易处理能力预计如何变化?

A评估显示,使用SHRINCS后比特币网络每秒约能处理3笔交易,而当前网络处理能力约为每秒7笔。作为对比,一些替代方案可能会将处理能力降至每秒0.36笔。

Q目前SHRINCS方案的安全性和软件实现状态如何?

A该方案的安全性证明目前处于“等待验证”状态。相应的软件尚未经过审计,并且不适用于生产环境。不过,Blockstream已于3月份在其开发的比特币二层网络Liquid上进行了相关交易测试。

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