摘要:StarkWare 研究员 Avihu Levy 成功在比特币主网完成首笔量子抗性比特币交易,标志着量子安全签名方案从理论迈向实践。尽管测试验证了可行性,但高昂的计算成本与非标准中继限制仍制约其广泛应用前景。

币圈界报道:
量子安全比特币首次链上实测:一笔交易揭示未来路径
StarkWare 研究员 Avihu Levy 宣布,其提出的“量子安全比特币”(QSB)方案已成功在比特币主网完成首次链上支出操作。该交易于区块 964,199 中被确认,涉及一笔由 QSB 机制保护的 10,000 聪输出,验证了基于哈希的签名在现实网络环境中的可执行性。
实验突破:从概念到可花费的链上验证
此次测试将原本仅存在于论文与代码库中的构想转化为实际可执行的交易,标志着 QSB 从理论推演进入实证阶段。尽管未触发共识规则变更,但其在现有协议框架下的运行能力为未来扩展提供了关键证据。
无需协议升级,但依赖特殊提交通道
QSB 保持与比特币现行共识兼容,不需硬分叉或软分叉支持。然而,由于其被归类为“非标准交易”,无法通过常规点对点传播机制扩散,必须借助 MARAPool 的 Slipstream 服务直接提交,暴露了当前节点生态对新型交易结构的适应瓶颈。
计算开销巨大:每笔交易成本达数百美元
生成一次 QSB 交易需消耗大量算力资源,据估算耗资约 150 至 200 美元,且过程持续数小时。这一经济与时间门槛使其难以作为日常支付手段,更适合作为高价值资产在极端风险情境下的应急保障工具。
局部防御而非全网重构:定位为“最后防线”
QSB 并非替代整个比特币密码体系,而是针对特定交易设计的增强型安全层。其核心目标是在量子威胁逼近时,提供一种即使私钥被破解也无法伪造支出的防御机制,构成一个可选的安全冗余路径。
与长期协议演进并行:从临时方案到系统性修复
虽然本次测试展示了即时可行性,但 StarkWare 明确指出,真正的解决方案仍需依赖如 BIP-360 这类软分叉提案,通过引入梅克尔根支付和移除易受攻击的密钥路径支出,实现量子抗性在全网范围内的原生支持。当前的 QSB 更像是一条过渡桥梁,而非终点。
未来挑战:可重复性、效率提升与生态接纳
下一步的关键在于能否在不同基础设施上稳定复现该实验,并推动算法优化以降低计算成本。同时,如何让节点默认接受此类交易,避免对提交路径的依赖,将成为决定其能否从研究走向实用的核心变量。
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