

以太坊(ETH)联合创始人指出,网络中需要变更的四个领域是验证者签名、数据存储、用户账户和证明,这一演进过程面临诸多挑战。

Buterin已识别出以太坊网络中最容易受到量子计算攻击的四个领域,并提出了相应的解决方案。
随着对比特币及其他区块链抵抗量子计算能力的关注加剧,量子计算与加密货币的关系频繁被讨论。
他在周四发布的抗量子路线图中提到,四个关键领域包括:验证者签名、数据存储、用户账户签名以及零知识证明。
为了解决这些问题,Buterin建议用基于哈希的“Lean”量子安全签名替代当前的BLS共识签名。选择合适的哈希函数至关重要,因为这一决定可能会长期影响以太坊的安全性。
他说:“这可能是‘以太坊的最后一个哈希函数’,因此必须谨慎选择。”
以太坊基金会的研究员Justin Drake在2025年8月提出了“Lean Ethereum”计划,旨在提升网络的量子安全性。
量子安全的数据存储与账户
在数据存储方面,以太坊目前使用KZG系统来存储和验证数据。
Buterin计划用具有抗量子特性的STARKs替代现有系统,他表示:“这是可行的,但需要大量的工程工作。”
用户账户方面,以太坊目前使用ECDSA签名,解决方案是升级网络,使账户能够支持任何签名方案,包括基于格密码的抗量子方案。
不过,量子安全签名的计算量较大,Gas费用也会增加。
他指出:“长期的解决方案是协议层的递归签名和证明聚合技术,这可以将Gas开销降至接近于零。”
抗量子证明成本极高
由于在链上运行抗量子证明的成本非常高,Buterin表示,“解决方案仍然是协议层的递归签名和证明聚合。”
通过一个单一的聚合证明或“验证框架”可以一次性验证数千个签名和证明,从而降低成本。
他解释说:“这样一来,一个区块可以‘包含’数千个验证框架,每个框架可以包含一个3kB的签名,甚至是一个256kB的证明。”

此外,Buterin还对以太坊基金会的 "Strawmap" 进行了评论,表示他预计 "区块时隙时间和最终确定性时间都将逐步缩短"。
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