摘要:以太坊正加速推进抗量子密码学升级,新存款合约提案引入可变公钥与方案标识符,旨在应对未来量子计算对网络质押机制的潜在冲击。该举措是更广泛后量子路线图的关键一环。

币圈界报道:
以太坊启动后量子防御:新型存款合约重塑质押架构
为防范量子计算对去中心化网络的潜在破坏,以太坊核心开发团队提出一项革新性存款合约方案。该设计通过支持可变长度公钥与动态凭证元数据,显著增强加密体系的适应能力,并引入唯一方案标识符以实现多密码系统间的清晰区分。当前主流的BLS签名机制被正式指定为方案0。
执行层重构:从默克尔树到EIP-7685请求机制
新框架将全面替代现有基于默克尔树的存款验证逻辑,转而采用符合EIP-7685标准的执行层请求流程。同时,系统内嵌不可逆迁移开关——在后续阶段可激活新一代BLS存款路径,并最终永久锁定旧有机制,确保过渡过程的确定性与不可逆性。
量子威胁评估下调推动战略提速
随着谷歌量子人工智能于2026年3月发布新估算,破解以太坊现行256位椭圆曲线加密仅需约1200个逻辑量子比特,远低于早期预测。这一关键数据的下调,迫使以太坊社区加快制定抗量子应对计划,使相关技术迭代进入倒计时。
四大领域协同推进后量子转型
该存款合约是整体密码学演进的一部分。2026年2月,Vitalik Buterin公布的路线图明确指出四个必须升级的模块:验证者共识签名(BLS)、数据可用性承诺(KZG)、账户身份验证(ECDSA)及Rollup中的零知识证明系统。
基于哈希的签名成为核心替代方案
在验证者层,业界正聚焦于以哈希函数为基础的签名机制。其中,“精益共识”项目推进的leanXMSS方案,被视为最可行的量子安全替代路径。其安全性源于哈希函数在量子环境下仍具备足够抗性,即使被削弱也无法被彻底攻破。
性能优化:签名聚合与虚拟机压缩并行
尽管基于哈希的签名在体积上大幅增加——从96字节跃升至3112字节,但新规范提出在leanVM(受Cairo启发的零知识虚拟机)中集成签名聚合功能。通过每时隙生成单一SNARK证明,实现对大量签名的高效压缩,从而保障共识效率不受影响。
专项团队成立,透明化推进安全演进
以太坊基金会已于2026年1月组建专职的后量子安全研究小组,所有进展均在官方公开平台实时更新。当前提出的存款合约草案正处于社区深度讨论阶段,目标是在量子计算真正构成现实威胁前,完成整个质押基础设施的前瞻性加固。
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