Ethereum phát triển tài khoản chống lượng tử với chi phí tối thiểu - Tin tức tiền điện tử hôm nay

Ethereum tích cực phát triển các công nghệ đảm bảo an ninh mạng trong bối cảnh các mối đe dọa lượng tử trong tương lai. Nhà nghiên cứu chính của dự án Kohaku đã trình bày phương pháp cho phép tạo ra các tài khoản chống lượng tử với chi phí vận hành tối thiểu — khoảng 7 cent cho một chữ ký.

Chữ ký chống lượng tử là gì và tại sao chúng cần thiết cho Ethereum?

Máy tính lượng tử có khả năng phá vỡ hầu hết các thuật toán mã hóa hiện đại, đặc biệt là những thuật toán được sử dụng trong các blockchain. Ethereum, như một trong những nền tảng hợp đồng thông minh lớn nhất, hiểu rõ các rủi ro của các cuộc tấn công trong tương lai. Do đó, các nhà phát triển đang tìm kiếm các giải pháp có thể duy trì an toàn cho người dùng ngay cả trong thế giới hậu lượng tử.

Một trong những phương pháp đó là sử dụng thuật toán SPHINCS-, là một giao thức mã hóa hậu lượng tử để tạo chữ ký số. SPHINCS- có khả năng chống lại các cuộc tấn công lượng tử cao hơn, nhưng vẫn bị xem là quá đắt để áp dụng thực tế trong blockchain do chi phí gas lớn.

Những đổi mới của dự án Kohaku

Nhà nghiên cứu chính của Kohaku đã đề xuất phiên bản tối ưu hóa của việc triển khai thuật toán SPHINCS- cho Ethereum. Nó giảm đáng kể chi phí xác minh chữ ký trong mạng, đưa chi phí xuống còn khoảng 7 cent cho mỗi giao dịch, điều này rất cạnh tranh cho các giải pháp hậu lượng tử.

Phương pháp này không yêu cầu thay thế toàn bộ hạ tầng ngay lập tức, mà cho phép tích hợp dần các chữ ký chống lượng tử vào các tài khoản và hợp đồng thông minh đã tồn tại. Nhờ đó, người dùng Ethereum có thể bảo vệ tài sản của mình mà không phải chịu thêm chi phí lớn.

Những thách thức tiềm năng và các bước tiếp theo

Mặc dù tối ưu hóa SPHINCS- đã giảm đáng kể chi phí, thuật toán vẫn còn có kích thước chữ ký lớn hơn và độ phức tạp cao hơn so với các phương pháp truyền thống. Các nhà phát triển Ethereum tiếp tục làm việc với các giải pháp dài hạn, có thể tích hợp hoàn toàn khả năng chống lượng tử vào mạng mà không ảnh hưởng đến tốc độ và chi phí.

Việc triển khai các công nghệ chống lượng tử sẽ là bước quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững của Ethereum trong nhiều năm tới, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng phát triển của các máy tính lượng tử toàn cầu.

Các điểm chính

  • Ethereum đang phát triển các tài khoản chống lượng tử bằng thuật toán SPHINCS-.
  • Phiên bản tối ưu giúp giảm chi phí xác minh chữ ký xuống còn 7 cent cho mỗi giao dịch.
  • Phương pháp này cho phép tích hợp dần vào mạng hiện tại mà không cần thay đổi lớn về hạ tầng.
  • Dự án Kohaku do nhà nghiên cứu Ethereum đứng đầu, đang làm việc với giải pháp này.
  • Mật mã hậu lượng tử rất quan trọng để bảo vệ các blockchain khỏi các mối đe dọa của máy tính lượng tử.

Điều này có ý nghĩa gì cho thị trường

Việc giới thiệu các chữ ký chống lượng tử sẽ giúp Ethereum duy trì niềm tin của người dùng và nhà đầu tư trong tương lai, khi các máy tính lượng tử trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này cũng nâng cao mức độ an toàn chung của hệ sinh thái blockchain, điều quan trọng đối với các dịch vụ tài chính và hợp đồng thông minh hoạt động trên Ethereum.

FAQ

Chữ ký SPHINCS- là gì?

SPHINCS- là một thuật toán mã hóa chữ ký số chống lại các cuộc tấn công của máy tính lượng tử.

Tại sao khả năng chống lượng tử lại quan trọng đối với Ethereum?

Máy tính lượng tử có thể phá vỡ các thuật toán mã hóa truyền thống, vì vậy Ethereum đang chuẩn bị cho các mối đe dọa trong tương lai, đảm bảo an toàn cho người dùng của mình.

Khi nào có thể mong đợi việc triển khai công nghệ này?

Công nghệ đang trong giai đoạn phát triển và nghiên cứu, do đó thời điểm chính xác phụ thuộc vào các thử nghiệm và tối ưu hóa tiếp theo.

Nguồn: cointelegraph.com

ETH-2,04%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim