孫宇晨喺星期三宣佈,TRON(TRX)呢條以成為 Tether USDT 穩定幣主要網絡而聞名嘅區塊鏈, 打算成為首條喺主網部署具量子抗性的密碼學嘅主要公共區塊鏈。
路線圖仲未正式發佈,亦未有提交任何正式治理提案。不過,孫宇晨選擇公開講明一件好重要嘅事: 量子對加密貨幣嘅威脅已經唔再係遙遠而假設性嘅問題,而對絕大多數區塊鏈嚟講, 目前根本未有任何具體計劃去應對。
乜嘢係後量子密碼學?點解咁重要
今日存在嘅每一個加密貨幣錢包——Bitcoin(BTC)、 Ethereum(ETH)、TRON 等等—— 都係由一種叫橢圓曲線密碼學(ECDSA)嘅數學方法保護。
呢套機制概念上好簡潔:私鑰會產生一把公鑰,兩者之間嘅關係好容易驗證, 但用現今嘅傳統電腦幾乎唔可能從公鑰「倒推」返私鑰。 你嘅資金之所以安全,就係因為要破解呢種數學關係, 傳統電腦所需時間會長過成個宇宙嘅年齡。
量子電腦運作嘅原理完全唔同。佢哋唔係一次處理一個計算, 而係利用量子力學特性,同時評估天文數量嘅可能性。 一部足夠強大嘅量子電腦,運行一個叫 Shor 演算法嘅知名算法, 理論上可以喺幾個鐘之內,將公鑰「反推」成對應嘅私鑰。
呢即係話,只要量子電腦嘅運算能力夠強,可以做到呢種攻擊, 就有能力將任何曾經喺區塊鏈上曝光過公鑰嘅錢包洗劫一空。 對大部分有交易紀錄嘅錢包嚟講,基本上全部都中招。
量子電腦點樣拆穿你嘅錢包
呢個漏洞喺錢包與區塊鏈互動嘅一刻就會被觸發。 當你發送交易時,你嘅錢包會將公鑰廣播到網絡之上。 一部帶有惡意、而且運算力足夠嘅量子電腦,可以監察到呢把公鑰, 再由此反推出私鑰,從而完全控制呢個錢包。 由於大多數活躍錢包都至少發送過一次交易,呢種曝露幾乎係普遍存在。
美國國家標準與科技研究院(NIST)對呢種威脅極之重視, 用咗八年時間評估同定案後量子密碼標準。 2024 年,NIST 公佈咗兩個主要、設計用來抵禦量子攻擊嘅標準: ML-DSA(FIPS 204)同 SLH-DSA(FIPS 205)。
任何軟件系統,包括區塊鏈,都可以採用呢啲標準。 Google 量子運算部門最近嘅研究進展,令專家對「可行量子威脅」到嚟時間嘅預期 比業界原本估計更加逼近。
TRON 實際打算點做
按照目前公開嘅講法,孫宇晨嘅構想係 直接喺 TRON 主網部署呢啲由 NIST 標準化嘅後量子簽章, 令 TRON 成為首條為一般用戶提供內建量子抗性嘅大型區塊鏈。 預期嘅技術手法係「混合簽章」: 喺過渡期內,網絡節點會同時驗證現有嘅 ECDSA 簽章同新嘅後量子簽章。
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呢樣做法令錢包、智能合約同去中心化應用,可以逐步遷移, 而唔需要一次過硬切換,避免即時打斷運作中嘅系統。
截至 4 月 16 日,Tron DAO 仍未發佈任何正式治理提案, 亦未公開詳盡技術文件。
目前可以肯定嘅,只係 TRON 最具代表性人物已作出清晰而公開嘅承諾, 並聲稱稍後會交代詳細路線圖。
大家冇講、但好真實嘅風險
呢次升級帶嚟唔少技術難題,但喺標題新聞入面幾乎冇人談及。 新 NIST 後量子簽章嘅數據大小,大約係現用 ECDSA 簽章嘅十倍。 呢即係話,一旦 TRON 網絡全面升級,每筆交易都會夾帶大量額外數據。 對於每日處理數以百萬計 USDT 交易嘅網絡嚟講, 呢對吞吐量會造成直接而迫切嘅影響。
遷移挑戰仲唔止於此。 TRON 上承載住加密貨幣世界中一啲財務上最重要嘅基礎設施, 包括 USDT 多重簽名金庫,及包裝比特幣等代幣化資產。 要喺驗證者、錢包、交易所同去中心化應用之間協調一次密碼學升級, 而又唔喺過程中引入新漏洞, 呢種工程問題,整個區塊鏈行業之前從未喺大規模場景下真正解決過。
Bitcoin 同 Ethereum 喺做乜(同冇做乜)
呢部分事實遠比現時得到嘅關注更值得重視。 無論 Bitcoin 定 Ethereum,都未曾發佈正式嘅後量子升級路線圖。 Bitcoin 開發者社群已經喺研究論壇討論呢個問題好多年, 而 Ethereum 長期路線圖亦有提及最終會實現量子抗性, 但兩條網絡都未對具體標準或者時間表作出承諾。
Bitcoin 治理本身就刻意設計得行得好慢, 重大協議更改歷來都要經過多年爭論先至會啟用。 任何有實質意義嘅量子抗性升級,都需要以「年」計而唔係以「月」計嘅準備期。 如果量子技術嘅時間表收縮速度,比業界目前假設得更快, 嗰啲仲喺度爭論流程、遲遲未拍板嘅區塊鏈, 就會成為風險最高嗰批。
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