今天,比特幣在主網上完成了首筆已知的抗量子交易,該交易通過MARA的私人Slipstream內存池,使用由StarkWare的Avihu Levy開發的Quantum Safe Bitcoin方法進行挖礦。
它填補了比特幣在資金轉移過程中保護資金的實際缺口,且無需讓網絡更改任何共識規則,儘管即使是其背後的人也稱其為權宜之計,而非根本解決方案。
量子安全比特幣如何填補記憶池缺口
儲存在雜湊地址後的比特幣,即大多數錢包使用的 P2PKH 格式,已被認為能抵禦量子攻擊。問題會在有人花費它時出現。
傳送比特幣意味著會揭露錢包的公鑰,而該公鑰會在記憶池中暴露約十分鐘,這正是量子電腦可利用的時間窗口。
Levy built Quantum Safe Bitcoin,在不觸及共識規則的情況下關閉了這一漏洞。該方案修改了 BitVM 創始人 Robin Linus 的 Binohash 技術,將每筆交易包裝在一個工作量證明謎題中,其安全性基於被認為能抵抗量子攻擊的哈希函數,而非簽名本身。
Levy 首先在四月的論文中 發表 了此方法,根據 Shor 演算法,其安全性約為 118 位元,在 Grover 演算法下約為其一半,並估計額外成本為數百美元的 GPU 時間。
它符合比特幣現有的腳本限制,因此無需進行軟分叉,但確實需要一種僅有 Slipstream 等私有內存池接受的非標準交易格式。MARA 基金會負責人 Isabel Foxen Duke 將此交易的挖礦視為一種過渡措施,而非長期支持私有內存池。
她表示:「我們不認為私有 mempool 是比特幣抗量子計算的長期合適解決方案」,並補充說,MARA 願意在網路朝向共識層面的變更過程中,繼續為破壞性情況支援 Slipstream。
Levy 將完成執行的功勞歸於 StarkWare 的 Tom Giladi,並基於 Linus 和 Ethan Heilman 早期的工作,但他謹慎地稱這一結果為「一種研究異常,而非比特幣實現量子就緒的直接方式」。
為何整個行業都在這方面急速推進
這種緊迫性可追溯到今年早些時候一項谷歌的研究論文,該論文發現,一台足夠強大的量子計算機可在不到九天內破解以太坊最富有的1,000個錢包的私鑰,正如CryptoPotato在三月所報導的那樣。
Project Eleven 的研究人員指出,Quantum Safe Bitcoin 所針對的同樣是 mempool 階段的漏洞,並警告資金可能在交易確認前就被截獲。但比特幣開發者也正在開發自己的解決方案,包括一項稱為 BIP-361 的提案,該提案將分階段 凍結 舊的、易受量子攻擊的地址,從新充幣開始,最終阻止提幣。
Blockstream 已採取不同的路徑,自四月起在其 Liquid 側鏈上 運行 後量子簽名,讓用戶可選擇加入保護,無需等待比特幣自身的升級路徑。
文章 首筆無需協議變更即可在主網確認的抗量子比特幣交易 最早出現在 CryptoPotato。

