基于哈希的零知识技术可以实现以太坊的量子防御
IoTeX 密码学负责人范欣欣博士最近与他人合作撰写了一篇研究论文,题为《让以太坊顺利过渡到后量子安全》。该研究论文获得了 2024 年国际区块链大会的最佳论文奖,并认为基于哈希的零知识技术是使以太坊网络和其他类似密码系统具有量子安全性的最用户友好的方式。
IoTeX 密码学负责人范欣欣博士最近与他人合作撰写了一篇研究论文,题为《让以太坊顺利过渡到后量子安全》。该研究论文获得了 2024 年国际区块链大会的最佳论文奖,并认为基于哈希的零知识技术是使以太坊网络和其他类似密码系统具有量子安全性的最用户友好的方式。
在接受 Cointelegraph 采访时,范博士解释说,当前区块链系统中用于签署交易的椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA) 存在量子漏洞。但是,可以通过将基于哈希的零知识证明(例如零知识可扩展透明知识论证 (ZK-Stark))附加到每笔交易来解决此漏洞。
研究人员表示,这种方法还可以确保用户实现最平稳的过渡,避免其他提议的抗量子方法的复杂性。范博士说:“我们实施此方法的方式允许用户使用他们当前的钱包,但我们为每笔交易附加了量子安全的零知识证明。”
“我们既要考虑安全性,也要考虑可用性,”范博士继续说道。研究人员强调,平衡用户体验与安全需求是确保及时迁移到后量子标准的关键。
2024年的量子恐慌
对于最终用户来说,顺利过渡到后量子安全至关重要,因为美国国家标准与技术研究所 (NIST) 最近发布了旧系统迁移到后量子签名标准的第一个硬性期限——建议各机构在 2035 年之前采用抗量子措施。
2024年10月,《南华早报》报道称,上海大学的研究人员利用量子计算机成功破解了加密算法。
然而,YouTuber“Mental Outlaw”后来分析称,实验中使用的量子计算机仅破解了 22 位密钥。作为参考,现代加密标准使用的密钥在 2048 到 4096 位之间——这意味着量子计算机尚未破解加密标准。
其他研究人员也同意,由于量子计算机分解数字的能力与现代加密密钥的长度之间存在巨大差异,因此量子计算机带来的威胁目前被夸大了。
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