Vitalik Buterin vạch ra lộ trình chống lại máy tính lượng tử của ethereum

iconCryptoBreaking
Chia sẻ
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
AI summary iconTóm tắt

expand icon
Tin tức về ethereum vỡ ra khi Vitalik Buterin chia sẻ chiến lược bốn điểm để bảo vệ mạng lưới trước các mối đe dọa lượng tử. Kế hoạch nhắm vào chữ ký validator, lưu trữ dữ liệu, chữ ký tài khoản người dùng và bằng chứng không tri thức. Ethereum sẽ chuyển từ BLS sang chữ ký dựa trên hàm băm chống lượng tử, thay thế KZG bằng STARKs và khám phá các sơ đồ dựa trên lưới. Buterin nhấn mạnh tiếp cận từng lớp và dài hạn khi máy tính lượng tử phát triển. Giá ethereum hôm nay vẫn là chỉ số quan trọng đối với các nhà giao dịch theo dõi tương lai của mạng lưới.
Vitalik Buterin Unveils Ethereum Quantum-Resistance Roadmap

Vitalik Buterin đã vạch ra một kế hoạch bốn hướng nhằm củng cố Ethereum trước các mối đe dọa lượng tử, xác định bốn lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất: chữ ký validator, lưu trữ dữ liệu, chữ ký tài khoản người dùng và bằng chứng không tri thức. Khi các tiêu đề nhấn mạnh rủi ro lượng tử trong toàn bộ lĩnh vực tiền mã hóa, bao gồm cả những cuộc thảo luận về Bitcoin (CRYPTO: BTC) và các chuỗi khác, đồng sáng lập Ethereum cho rằng một lộ trình nâng cấp cẩn trọng và dài hạn là điều thiết yếu. Trong bài đăng vào thứ Năm, ông mô tả một lộ trình dựa trên việc lựa chọn một hàm băm hậu lượng tử cho tất cả các chữ ký—một vấn đề có thể xác định tư thế bảo mật của mạng lưới trong nhiều năm tới. Cuộc thảo luận này phản ánh các đề xuất trước đó, bao gồm ý tưởng Lean Ethereum của Justin Drake được đề xuất vào tháng 8 năm 2025.

Những điểm chính

  • Buterin xác định bốn trụ cột cho khả năng chống lại máy tính lượng tử: chữ ký người xác thực, lưu trữ dữ liệu, chữ ký tài khoản người dùng và bằng chứng không tri thức, tạo nên một bản nâng cấp toàn diện thay vì các giải pháp từng phần.
  • Kế hoạch dự kiến thay thế các chữ ký BLS hiện tại bằng các chữ ký dựa trên hàm băm, nhẹ và an toàn trước máy tính lượng tử, với sự lựa chọn hàm băm mang lại hệ quả lâu dài cho mạng lưới.
  • Việc lưu trữ dữ liệu sẽ chuyển từ KZG sang STARKs, một bước đi nhằm duy trì khả năng xác minh đồng thời tăng cường khả năng chống lại máy tính lượng tử, dù vẫn còn nhiều công việc kỹ thuật lớn phía trước.
  • Các tài khoản người dùng sẽ chuyển từ ECDSA sang các chữ ký tương thích với các sơ đồ dựa trên lưới, chống lại máy tính lượng tử, mặc dù chi phí gas cao hơn là một mối quan tâm.
  • Một giải pháp dài hạn tập trung vào các chữ ký lặp lại và tổng hợp bằng chứng ở cấp độ giao thức để kiểm soát chi phí xác minh trên chuỗi, có thể tạo điều kiện cho khả năng mở rộng lớn đối với các bằng chứng chống lại máy tính lượng tử.
  • Cuộc trò chuyện đề cập đến các nghiên cứu đang diễn ra, bao gồm các cuộc thảo luận trên ETHresearch về các phương pháp recursive-STARK và nỗ lực rộng lớn hơn Strawmap nhằm tăng tốc độ kết thúc và thông lượng.

Các mã chứng khoán được đề cập: $BTC, $ETH

Cảm xúc: Trung tính

Bối cảnh thị trường: Sự thúc đẩy hướng tới các nguyên lý chống lại máy tính lượng tử diễn ra trong bối cảnh các bản nâng cấp mạng liên tục và xu hướng rộng hơn hướng tới các bằng chứng không tri thức có khả năng mở rộng, khi các nhà phát triển cân nhắc giữa bảo mật, hiệu quả và tính bền vững dài hạn trong quá trình lên kế hoạch cho các chuyển đổi kéo dài nhiều năm.

Tại sao điều này quan trọng

Tiếp cận bốn hướng để chống lại máy tính lượng tử không chỉ là một bài tập lý thuyết; nó cho thấy cách Ethereum dự định duy trì niềm tin của người dùng khi các mối đe dọa lượng tử đang dần xuất hiện. Nếu hiệu quả, một lớp chữ ký dựa trên hàm băm có thể trở thành tiêu chuẩn phổ biến cho bảo mật sau lượng tử, định hình cách người dùng tương tác với ví, hợp đồng thông minh và tham gia validator trong nhiều năm tới. Quyết định về hàm băm đặc biệt quan trọng: một khi tiêu chuẩn được lựa chọn, nó thường gắn chặt giao thức trong một thế hệ, ảnh hưởng đến công cụ, yêu cầu phần cứng và khả năng tương thích với các tiến bộ mật mã trong tương lai.

Về lưu trữ dữ liệu, kế hoạch thay thế KZG bằng STARKs phản ánh một sự thay đổi tinh tế trong các giả định mật mã. STARKs được đánh giá cao vì khả năng chống lại máy tính lượng tử và tính minh bạch, nhưng việc tích hợp chúng vào hệ thống khả năng sẵn có và xác minh dữ liệu của ethereum sẽ đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật lớn, tối ưu hóa và các cuộc kiểm tra bảo mật nghiêm ngặt. Buterin đã mô tả đây là “có thể quản lý được, nhưng có rất nhiều công việc kỹ thuật cần thực hiện.” Việc chuyển đổi này sẽ cân bằng nhu cầu về các đảm bảo mạnh mẽ sau lượng tử với thực tế thực tế của một mạng lưới đang hoạt động và được sử dụng toàn cầu.

Chữ ký tài khoản đại diện cho một ranh giới mới. Ethereum hiện tại dựa vào ECDSA, một thành phần cốt lõi của hệ sinh thái mật mã hiện nay. Việc chuyển sang một hệ thống có thể hỗ trợ các lược đồ dựa trên lưới hoặc các phương pháp an toàn trước máy tính lượng tử có thể gây ra tải tính toán và chi phí gas cao hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lợi ích dài hạn có thể là một mạng lưới vẫn an toàn ngay cả khi khả năng máy tính lượng tử phát triển. Buterin đề cập đến một giải pháp dài hạn—tổng hợp chữ ký và chứng minh đệ quy ở cấp giao thức—có thể giảm đáng kể chi phí gas bằng cách xác minh nhiều chữ ký và chứng minh trong một khung duy nhất. Nếu được thực hiện, cách tiếp cận này có thể mở ra các giao dịch có khả năng mở rộng và chống lại máy tính lượng tử mà không hy sinh tính dễ sử dụng.

Chủ đề trung tâm trong cuộc thảo luận là sự cân bằng giữa tính thực tiễn ngay lập tức và độ an toàn bền vững. Chữ ký chống lượng tử không phải là một bản nâng cấp mang tính hình thức; chúng thay đổi các đường dẫn dữ liệu cốt lõi, từ cách các người xác thực xác minh các khối đến cách người dùng ký giao dịch và cách xác minh bằng chứng. Cộng đồng blockchain ngày càng nhận ra rằng một lựa chọn mật mã “phù hợp với tất cả” có thể không đủ; thay vào đó, một chiến lược đa lớp—nơi các nguyên tố truyền thống cùng tồn tại với các lựa chọn sau lượng tử và nơi các kỹ thuật đệ quy tối ưu hóa việc xác minh—có thể định hình tư thế bảo mật của ethereum trong nhiều năm tới.

Ngoài các chi tiết mã hóa, cuộc thảo luận được định hướng bởi các thí nghiệm học thuật và phát triển đang diễn ra. Ví dụ, các nhà nghiên cứu đã khám phá các khái niệm recursive-STARK để nén băng thông và tính toán, bao gồm các cuộc thảo luận về một mempool tiết kiệm băng thông sử dụng các bằng chứng đệ quy. Hướng nghiên cứu này phản ánh nỗ lực rộng rãi hơn của Ethereum nhằm hướng tới tính toán có thể mở rộng và xác minh, vẫn khả thi trong một thế giới sau lượng tử. Cuộc thảo luận cũng đề cập đến việc lập kế hoạch nâng cấp thực tế, chẳng hạn như Lean Ethereum, mà Justin Drake đề xuất vào tháng 8 năm 2025 như một khung làm việc thực tế để tăng tốc sự sẵn sàng lượng tử mà không làm mất ổn định các hoạt động hiện tại.

Đồng thời, các cuộc thảo luận về quản trị và lộ trình vẫn đang tiếp tục diễn ra trong Quỹ Ethereum và cộng đồng nhà phát triển rộng lớn hơn. Các bài đăng của Buterin đã nhấn mạnh kỳ vọng rằng tiến bộ trên “Strawmap” có thể dẫn đến những giảm dần về thời gian khe và thời gian xác nhận, cho thấy một con đường linh hoạt hơn để đạt được bảo mật mà không hy sinh tính phi tập trung hay trải nghiệm người dùng. Các thay đổi kiến trúc đang được xem xét—từ các sơ đồ chữ ký đến các giao thức xác minh dữ liệu—phải hài hòa với những kỳ vọng vận hành này để tối thiểu hóa sự gián đoạn đồng thời tối đa hóa khả năng chống lại các mối đe dọa trong thời đại lượng tử.

Điều gì nên theo dõi tiếp theo

  • Cập nhật về Lean Ethereum: Bất kỳ cột mốc chính thức nào hoặc việc triển khai mạng thử nghiệm nhằm chứng minh các thành phần thực tế sẵn sàng cho máy tính lượng tử.
  • Việc lựa chọn hàm băm cho chữ ký sau lượng tử: Các tiêu chí, bằng chứng bảo mật và tác động trên toàn mạng khi chọn một tiêu chuẩn dài hạn.
  • Tiến độ hướng tới lưu trữ dữ liệu dựa trên STARK: lộ trình kỹ thuật, các chỉ số hiệu suất và chiến lược xác minh trên chuỗi.
  • Việc áp dụng chữ ký dựa trên lưới hoặc chữ ký thay thế cho tài khoản người dùng: Thay đổi đối với ví, thư viện khách hàng và tính tương thích công cụ.
  • Thực hiện chữ ký lặp và tổng hợp bằng chứng: Các mốc thời gian thực tế, đánh giá tác động đến gas và các thay đổi giao thức tiềm năng cần thiết để hỗ trợ mô hình này.

Nguồn và xác minh

  • Bài viết về lộ trình chống lại máy tính lượng tử của Vitalik Buterin và các cuộc thảo luận liên quan: https://x.com/VitalikButerin/status/2027075026378543132
  • Đề xuất Ethereum nhẹ của Justin Drake: https://cointelegraph.com/news/justin-drake-proposes-lean-ethereum
  • Các tiêu đề về mối đe dọa lượng tử đối với Bitcoin: https://cointelegraph.com/news/saylor-says-quantum-threat-to-bitcoin-is-more-than-10-years-out-expects-coordinated-global-upgrade-if-risk-emerges
  • Lưu trữ dữ liệu chống lại máy tính lượng tử và cuộc thảo luận về STARKs vs KZG: https://cointelegraph.com/news/vitalik-details-roadmap-for-faster-quantum-resistant-ethereum
  • Ưu tiên giới hạn khí lượng lượng tử và các xem xét giao thức của Quỹ Ethereum: https://cointelegraph.com/news/ethereum-foundation-quantum-gas-limit-priorities-protocol
  • Strawmap và các kỳ vọng về thời gian liên quan: https://cointelegraph.com/magazine/bitcoin-7-years-upgrade-post-quantum-bip-360-co-author/
  • Khái niệm mempool dựa trên Recursive-STARK: https://ethresear.ch/t/recursive-stark-based-bandwidth-efficient-mempool/23838

Đường đi của ethereum để đạt khả năng chống lại máy tính lượng tử: bốn ranh giới và con đường phía trước

Con đường của ethereum hướng tới khả năng chống lại máy tính lượng tử, như Buterin đã nêu rõ, tập trung vào bốn lĩnh vực then chốt: chữ ký người xác thực, lưu trữ dữ liệu, chữ ký tài khoản người dùng và bằng chứng không tri thức. Đề xuất kêu gọi thay thế các chữ ký đồng thuận BLS (Boneh-Lynn-Shacham) hiện tại bằng một giải pháp hậu lượng tử, nhẹ, dựa trên hàm băm. Việc lựa chọn hàm băm được nhấn mạnh là một quyết định dài hạn, có thể ràng buộc một phương pháp trong nhiều năm tới. Sự chuyển đổi này nhằm bảo toàn tính toàn vẹn của các hoạt động người xác thực đồng thời giảm thiểu rủi ro rằng máy tính lượng tử có thể phá vỡ các chữ ký hiện tại được sử dụng để xác thực các khối và giao dịch.

Song song đó, lớp dữ liệu sẽ chuyển từ lưu trữ dựa trên KZG sang STARKs, một bước đi nhằm duy trì khả năng xác minh dưới áp lực lượng tử. Buterin lưu ý đây là một quá trình chuyển đổi về mặt kỹ thuật có thể quản lý được, tuy nhiên đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật đáng kể để tích hợp liền mạch với các cơ chế sẵn có của Ethereum về khả năng sẵn có và xác minh dữ liệu. Nếu được thực hiện, thay đổi này sẽ giải quyết một lỗ hổng cốt lõi bằng cách đảm bảo rằng các bằng chứng dữ liệu vẫn có thể được xác minh ngay cả trong thời đại lượng tử, mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất mạng.

Trên các tài khoản người dùng, kế hoạch nhằm mục tiêu mở rộng khả năng tương thích với các sơ đồ chữ ký ngoài ECDSA, bao gồm các phương pháp dựa trên lưới có khả năng chống lại các cuộc tấn công lượng tử. Thách thức thực tế ở đây là tiêu thụ gas: các chữ ký an toàn lượng tử thường tốn nhiều tài nguyên hơn để tính toán, điều này có thể làm tăng chi phí gas trong ngắn hạn. Lợi ích dài hạn, tuy nhiên, sẽ là một mạng lưới có thể hoạt động an toàn ngay cả khi phần cứng lượng tử tiên tiến trở nên đủ mạnh để phá vỡ các khóa mã hóa truyền thống. Để cân bằng tải tính toán gia tăng, Buterin đề cập đến một giải pháp ở cấp giao thức—tổng hợp chữ ký và bằng chứng đệ quy—có thể giảm đáng kể chi phí gas trên chuỗi bằng cách gộp công việc xác minh vào các khung chính xác nhận hàng ngàn chữ ký hoặc bằng chứng cùng một lúc.

Các bằng chứng chống lại máy tính lượng tử tạo ra một rào cản chi phí khác, thúc đẩy cùng một chiến lược tổng hợp. Thay vì xác minh từng chữ ký và bằng chứng riêng lẻ trên chuỗi, một cấu trúc tổng hợp duy nhất—một khung xác minh tổng thể—sẽ cấp phép cho hàng ngàn xác minh con trong một thao tác duy nhất. Cách tiếp cận này có thể giảm gánh nặng xác minh trên mỗi giao dịch xuống gần như bằng không về mặt thực tế, cho phép một mô hình có khả năng mở rộng dành cho các tải công việc bằng chứng sau lượng tử. Câu chuyện này phản ánh các nghiên cứu đang diễn ra, bao gồm các cuộc thảo luận về một mempool hiệu quả về băng thông dựa trên recursive-STARK, vốn hình dung dòng dữ liệu và xác minh hiệu quả hơn dưới tải công việc nặng.

Cuối cùng, các cuộc thảo luận về Strawmap cho thấy một nhịp độ rộng hơn cho việc nâng cấp mạng lưới. Buterin và các nhà nghiên cứu kỳ vọng những cải tiến từng bước trong thời gian slot và tính kết thúc, cho thấy một nhịp độ thận trọng trong việc nâng cấp các nguyên tố mật mã mà không gây ra các phân nhánh gây xáo trộn. Sự hội tụ của những luồng này—nâng cấp chữ ký, chuyển đổi lưu trữ dữ liệu và hiệu quả dựa trên tổng hợp—vẽ nên một tương lai nơi ethereum (ETH) vẫn an toàn và có thể sử dụng khi khả năng lượng tử tiến bộ. Cuộc đối thoại xung quanh các chủ đề này phản ánh một cách tiếp cận trưởng thành, dựa trên bằng chứng trong quản trị và kỹ thuật, cân bằng giữa bảo mật lý thuyết và thực tiễn của một hệ sinh thái đang hoạt động với giá trị hàng tỷ đô la.

Bài viết này ban đầu được xuất bản dưới tiêu đề Vitalik Buterin công bố lộ trình chống lại máy tính lượng tử của ethereum trên Crypto Breaking News – nguồn tin crypto đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức bitcoin và cập nhật blockchain.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngTiết lộ rủi ro của chúng tôi.