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✍️比特币最大“熊市论点”多年来一直是量子计算机。到2026年,这一担忧已从理论转变为工程计划——并且正在采取具体措施寻求解决方案。多亏了StarkWare、谷歌量子AI和BTQ等团队,后量子转型现在已成为一份路线图。
🧐1. StarkWare及其五步行动计划
StarkWare首席执行官Eli Ben-Sasson公布了一个五步计划,以为密码学行业应对量子威胁做准备。该计划包括早期后量子升级、培训、与专家合作、标准化和协议更新。这是发明ZK-STARKs团队的自然立场,因为STARK证明依赖哈希函数而非椭圆曲线,使其天生抗量子攻击。
🧐2. 比特币的第一个具体步骤:BIP-360 (支付到默克尔根)
什么:BIP-360提出一种类似Taproot的新输出类型,但没有密钥路径支出:
作者:StarkWare团队的Hunter Beast、Ethan Heilman和Isabel Foxen Duke。
日期:该提案于2024年12月18日创建,截至2026年状态为“草案”。
工作原理:P2MR直接提交到脚本树的根,并移除密钥路径支出。这为抵抗公共密钥的长时间暴露量子攻击提供了保障。
地址格式:以bc1z开头……(example:不是bc1p,而是bc1z)。
💥这是第一个软分叉提案,为比特币中抗量子脚本树奠定了基础,同时保持了Taproot的兼容性。
🧐3. 谷歌量子AI:威胁缩短20倍
2026年3月31日,谷歌发布了一份题为“保护椭圆曲线加密货币免受量子漏洞攻击”的白皮书。
结论明确:
检测到破解ECDLP-256所需的量子资源减少了20倍。
比2019年的估算少20倍,攻击所需的物理量子比特少于50万。
如此规模的机器可以在不到9分钟内破解比特币签名。
目前,约有690万比特币(∼$468 十亿)被存放在支持量子地址中。
谷歌还宣布,计划到2029年将其系统迁移到后量子密码学。
🧐4. Starknet端的实用钱包
由于Starknet已基于STARK,其基础架构具有抗量子能力。到2026年,生态系统迈出了一步:
2026年3月,开发者Paul Bark分享了基于Falcon-512的抗量子智能钱包的进展。通过集成SHAKE256,气体消耗减少了37%。
这些钱包采用符合NIST标准的格签名,签名逻辑移出协议,便于快速更新。
简而言之,Starknet支持其成为比特币可扩展且抗量子执行层的主张。
🧐5. BTQ技术:比特币量子测试网上线
2026年1月12日:BTQ推出了类似比特币的测试网。目标是测试后量子签名,而不危及主网。
它使用NIST批准的ML-DSA代替ECSDA,旨在保护价值2.4万亿美元的比特币市场。
测试网可以通过将区块大小增加到64兆字节,处理大型后量子签名。BTQ的分析确认,面临风险的比特币数量为665万。
同一团队还发布了一项研究,显示用现有技术进行量子挖矿是不切实际的——真正的即时威胁是签名。
🤔熊市论点会成为历史吗?
还没有结束,但现在已成为一个可控的工程问题。2026年同时发生了三件事:
👉谷歌设定了-9223372036854775808亿量子比特的目标,并制定了几分钟的时间表。
比特币做出了回应:提出一种通过BIP-360解决长期公共密钥风险的输出类型。
实现层也已准备就绪:StarkWare的五步计划、Starknet上的Falcon-512钱包,以及BTQ的ML-DSA测试网。
💥StarkWare的方法是开源且免费的,这将转型成本分摊到整个社区。当量子计算机到来时,比特币不仅会幸存下来,还将迎来其历史上最大的密码学升级,得益于基于哈希的证明和NIST标准签名。
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