币圈界报道:

Drake 提出前瞻防御策略:提前转移资产应对未来密码学危机

以太坊基金会研究员 Justin Drake 呼吁加密生态参与者尽早启动资金迁移计划,防范由人工智能驱动的数学发现可能引发的签名算法失效风险。他指出,尽管量子计算机尚未成熟,但新型计算范式正加速逼近现有加密体系的边界。

核心防护机制:利用哈希隐藏公钥,构建抗攻击地址结构

Drake 在公开论述中提出,应优先将高价值资产转入仅通过哈希值暴露公钥、且从未签署过任何交易的新型地址。此类设计可有效规避链上公钥泄露所导致的安全隐患,是实现“堡垒模式”的关键前提。

从椭圆曲线到哈希函数:安全范式转型的紧迫性

当前主流加密协议依赖椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)进行身份验证。一旦某地址完成首次交易,其公钥即永久记录于区块链,构成可被定向分析的攻击目标。Drake 认为,持续保留在已签名地址中的资金存在不可逆风险,必须主动转移。

AI 驱动的数学进展成为新预警信号

传统担忧聚焦于“Q-Day”——量子计算机破解公钥密码的时刻。然而,Drake 观察到,人工智能在数学领域的突破速度远超预期。例如,OpenAI 内部模型生成的 722 份手稿中,有 372 个家族成果已形式化并开源,展现出前所未有的推导能力。

AI 已具备发现加密漏洞的实战能力

Anthropic 的 Claude Mythos Preview 模型在六十余小时内成功优化对后量子签名方案 HAWK 的攻击路径,使密钥强度下降达 50%。虽该方案尚未部署,但这一事件揭示了智能系统在密码分析中的实际潜力。

链上暴露面持续扩大:数百万比特币处于高危状态

欧洲刑警组织最新报告确认,区块链本身因哈希函数的强抗碰撞性而难以被量子攻击。真正脆弱的是钱包层面——截至 2026 年 5 月,已有约 604 万枚比特币(占总量 30.2%)的公钥处于公开状态。

“萨蒂亚之盾”与后 AI 安全架构的演进

Project Eleven 的 Bitcoin Risq List 显示,超过 1400 万个地址存在密钥暴露问题,其中部分小额地址(少于 50 枚 BTC)可能成为攻击者的首选入口。这些被标记为“萨蒂亚之盾”的低价值目标,反映出攻击者可能采取的渐进式策略。

Drake 强调,未来的安全标准将转向基于哈希函数的加密范式,并推动形式化验证机制的广泛应用。以太坊的路线图也已逐步向此方向靠拢,标志着行业正从被动防御转向主动重构。