✍️比特幣最大“空頭情境”多年来一直是相同的:量子電腦。到2026年,這個恐懼已從理論轉變為工程計劃——並且正朝著解決方案邁出具體步伐。多虧了像StarkWare、Google Quantum AI和BTQ這樣的團隊,後量子轉型現在已成為一個路線圖。
🧐1. StarkWare及其五步行動計劃
StarkWare的CEO Eli Ben-Sasson公布了一個五步計劃,以為密碼學行業應對量子威脅做準備。該計劃包括早期的後量子升級、培訓、與專家合作、標準化和協議更新。這對於發明ZK-STARKs的團隊來說是自然的立場,因為STARK證明依賴哈希函數而非橢圓曲線,使其天生抗量子攻擊。
🧐2. 比特幣的第一個具體步驟:BIP-360 (Pay-to-Merkle-Root)
什麼:BIP-360提出一種類似Taproot但沒有密鑰路徑支出的新輸出類型:
作者:來自StarkWare團隊的Hunter Beast、Ethan Heilman和Isabel Foxen Duke。
日期:該提案於2024年12月18日創建,截至2026年其狀態為“草案”。
運作方式:P2MR直接提交到腳本樹的根,並移除密鑰路徑支出。這提供了對公開密鑰長期暴露量子攻擊的抵抗力。
地址格式:以bc1z...開頭 (example:不是bc1p,而是bc1z)。
💥這是第一個軟分叉提案,為比特幣中的抗量子腳本樹奠定了基礎,同時保持Taproot的相容性。
🧐3. Google Quantum AI:威脅縮短20倍
2026年3月31日,Google發布了一份題為《保護橢圓曲線加密貨幣免受量子漏洞》的白皮書。
結論如下:
檢測到破解ECDLP-256所需的量子資源減少了20倍。
比2019年的估計少20倍,攻擊在少於50萬個物理量子比特的情況下變得可能。
這樣規模的機器可以在不到9分鐘內破解比特幣簽名。
目前,大約有690萬比特幣(∼$468 十億)被存放在支持量子地址中。
Google還宣布,計劃在2029年前將其系統遷移到後量子密碼學。
🧐4. Starknet側的實用錢包
由於Starknet已經基於STARK,其骨幹是抗量子的。2026年,生態系統邁出了一步:
2026年3月,開發者Paul Bark分享了基於Falcon-512的抗量子智能錢包的進展。通過整合SHAKE256,燃料消耗降低了37%。
這些錢包使用符合NIST標準的格簽名,並且可以輕鬆更新,因為簽名邏輯被移出協議之外。
簡而言之,Starknet支持其聲稱:它既是比特幣的可擴展且抗量子的執行層,並且具有相應的代碼。
🧐5. BTQ科技:比特幣量子測試網上線
2026年1月12日:BTQ推出了一個類比比特幣的測試網。目標是測試後量子簽名,避免風險擴散到主網。
它使用NIST認可的ML-DSA代替ECSDA,旨在保護價值2.4萬億美元的比特幣市場。
該測試網能處理大型後量子簽名,通過將區塊大小擴展到64MiB。BTQ的分析確認,面臨風險的幣數為665萬比特幣。
同一團隊還發布了一項研究,顯示用當前技術進行量子挖礦是不切實際的——真正的即時威脅是簽名。
🤔空頭情境成為歷史嗎?
不,還沒有結束,但現在已成為一個可控的工程問題。2026年同時發生了三件事:
👉Google設定了-9223372036854775808億量子比特和幾分鐘的時間表。
比特幣做出了回應:一種能解決長期公開密鑰風險的輸出類型——BIP-360,已擺上桌面。
實施層已做好準備:StarkWare的五步計劃、Starknet上的Falcon-512錢包,以及BTQ的ML-DSA測試網。
💥StarkWare的方法是開源且免費的,這將轉型成本分攤到社群中。當量子電腦到來時,比特幣不僅會存活下來——它還將迎來史上最大規模的密碼學升級,這得益於基於哈希的證明和NIST標準簽名。
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#Web3SecurityGuide
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🧐1. StarkWare及其五步行動計劃
StarkWare的CEO Eli Ben-Sasson公布了一個五步計劃,以為密碼學行業應對量子威脅做準備。該計劃包括早期的後量子升級、培訓、與專家合作、標準化和協議更新。這對於發明ZK-STARKs的團隊來說是自然的立場,因為STARK證明依賴哈希函數而非橢圓曲線,使其天生抗量子攻擊。
🧐2. 比特幣的第一個具體步驟:BIP-360 (Pay-to-Merkle-Root)
什麼:BIP-360提出一種類似Taproot但沒有密鑰路徑支出的新輸出類型:
作者:來自StarkWare團隊的Hunter Beast、Ethan Heilman和Isabel Foxen Duke。
日期:該提案於2024年12月18日創建,截至2026年其狀態為“草案”。
運作方式:P2MR直接提交到腳本樹的根,並移除密鑰路徑支出。這提供了對公開密鑰長期暴露量子攻擊的抵抗力。
地址格式:以bc1z...開頭 (example:不是bc1p,而是bc1z)。
💥這是第一個軟分叉提案,為比特幣中的抗量子腳本樹奠定了基礎,同時保持Taproot的相容性。
🧐3. Google Quantum AI:威脅縮短20倍
2026年3月31日,Google發布了一份題為《保護橢圓曲線加密貨幣免受量子漏洞》的白皮書。
結論如下:
檢測到破解ECDLP-256所需的量子資源減少了20倍。
比2019年的估計少20倍,攻擊在少於50萬個物理量子比特的情況下變得可能。
這樣規模的機器可以在不到9分鐘內破解比特幣簽名。
目前,大約有690萬比特幣(∼$468 十億)被存放在支持量子地址中。
Google還宣布,計劃在2029年前將其系統遷移到後量子密碼學。
🧐4. Starknet側的實用錢包
由於Starknet已經基於STARK,其骨幹是抗量子的。2026年,生態系統邁出了一步:
2026年3月,開發者Paul Bark分享了基於Falcon-512的抗量子智能錢包的進展。通過整合SHAKE256,燃料消耗降低了37%。
這些錢包使用符合NIST標準的格簽名,並且可以輕鬆更新,因為簽名邏輯被移出協議之外。
簡而言之,Starknet支持其聲稱:它既是比特幣的可擴展且抗量子的執行層,並且具有相應的代碼。
🧐5. BTQ科技:比特幣量子測試網上線
2026年1月12日:BTQ推出了一個類比比特幣的測試網。目標是測試後量子簽名,避免風險擴散到主網。
它使用NIST認可的ML-DSA代替ECSDA,旨在保護價值2.4萬億美元的比特幣市場。
該測試網能處理大型後量子簽名,通過將區塊大小擴展到64MiB。BTQ的分析確認,面臨風險的幣數為665萬比特幣。
同一團隊還發布了一項研究,顯示用當前技術進行量子挖礦是不切實際的——真正的即時威脅是簽名。
🤔空頭情境成為歷史嗎?
不,還沒有結束,但現在已成為一個可控的工程問題。2026年同時發生了三件事:
👉Google設定了-9223372036854775808億量子比特和幾分鐘的時間表。
比特幣做出了回應:一種能解決長期公開密鑰風險的輸出類型——BIP-360,已擺上桌面。
實施層已做好準備:StarkWare的五步計劃、Starknet上的Falcon-512錢包,以及BTQ的ML-DSA測試網。
💥StarkWare的方法是開源且免費的,這將轉型成本分攤到社群中。當量子電腦到來時,比特幣不僅會存活下來——它還將迎來史上最大規模的密碼學升級,這得益於基於哈希的證明和NIST標準簽名。
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