币圈界报道:

G7呼吁全球加速部署抗量子加密体系

2026年9月3日发布的G7联合报告虽未明确点名比特币、交易所或区块链,但其焦点集中于数字钱包所依赖的公钥签名架构。一旦具备足够算力的量子计算机问世,当前广泛使用的非对称加密算法将面临被破解的现实威胁。

欧盟与美欧同步设定过渡时间框架

由法国国家信息安全局(ANSSI)主导撰写的《为后量子时代做准备》报告指出,欧盟计划在2026年底前启动相关准备工作,并确保至2030年底完成对关键系统的迁移。与此同时,美国国家标准与技术研究院(NIST)已提出分阶段禁用低强度算法的建议,其中112位强度以下的方案自2030年起禁止使用,而128位级别的则延至2035年后。

行业联盟应对潜在系统性风险

尽管报告全文未出现“加密货币”、“区块链”等关键词,但这一议题已引发主流机构高度关注。包括贝莱德、Coinbase及Strategy在内的九家领先参与者已共同组建“比特币安全联盟”,致力于构建抵御量子攻击的基础设施防御体系。

未来威胁源于“先存储后解密”策略

报告强调,当前最紧迫的风险并非即时破解,而是“先收集,后解密”模式——攻击者可提前截获加密数据,待未来量子计算能力成熟后再行破译。对于区块链而言,由于公钥与交易记录长期公开,传统系统中事后更换密钥的应对方式不再适用,因此密钥的有效保护周期成为决定性因素。

公私部门协同推进技术标准落地

尽管G7本身无强制权,但其倡导的时间表具备实质推动力。根据2025年6月欧洲NIS合作小组通过的路线图,成员国须在2026年12月31日前启动初步行动,并在2030年底前完成高风险系统的迁移。美国方面,CISA联合推动将后量子密码纳入政府采购与合规审查标准,形成制度性约束。

比特币与以太坊升级路径差异显著

比特币正通过BIP-360(Pay-to-Merkle-Root)探索新输出类型,旨在绕过易受量子攻击的Taproot密钥支出路径。该方案需引入后量子签名以防范快速攻击,但尚未确定激活节点。相较之下,以太坊提出更全面的演进蓝图:Vitalik Buterin于2026年2月公布的路线图涵盖验证者签名、KZG承诺等多个组件,目标是2029年前完成整体升级。

技术成本与计算能力评估构成主要障碍

升级面临的最大挑战来自资源消耗。现行ECDSA签名仅约64字节,而NIST标准化的ML-DSA-87配置文件达4,627字节,单笔交易数据量激增逾72倍。此外,谷歌量子AI在3月更新预测,认为破解ECDLP-256仅需不足50万个物理量子比特与数分钟计算时间,显著缩短了预期威胁窗口。