StarkWare 发起量子安全比特币自动研究挑战赛,奖励超过 2 万美元
核心要点
- 目标:让开发人员优化代码,使抗量子比特币交易更便宜、更实用,奖金池超过 20,000 美元。
- 该挑战特别关注交易固定和子集选择瓶颈,这两个计算瓶颈目前使得量子安全的比特币交易的生产成本高昂。
- 设置监视器 → 量子安全的比特币实际上意味着什么 QSB 方法由 StarkWare 的 Avihu Levy

该挑战赛旨在以 8 月份的现场主网演示为基础,大幅削减抗量子比特币交易的成本
StarkWare 与 Yukon Research 和 Eigen Labs 合作,于 9 月 16 日启动了量子安全比特币自动研究挑战赛。目标:让开发人员优化代码,使抗量子比特币交易更便宜、更实用,奖金池超过 20,000 美元。
首周奖励为 2,000 美元,为早期参与者提供立即开始修补的动力。该挑战特别关注交易固定和子集选择瓶颈,这两个计算瓶颈目前使得量子安全的比特币交易的生产成本高昂。
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量子安全的比特币实际上意味着什么
QSB 方法由 StarkWare 的 Avihu Levy 开发。这是一种基于哈希的方法,使比特币交易能够抵抗量子计算机,并且它具有一个特别吸引人的功能:它不需要改变比特币的共识规则。
QSB 使用签名研磨和基于哈希的谜题在比特币现有的遗留脚本限制内实现这一目标,该限制的上限为 201 个操作码和 10,000 字节。
估计的加密安全等效值约为 118 位原像抗性。就上下文而言,128 位安全性通常被认为是对称加密的黄金标准。
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价值 320 美元的概念验证已经存在
8 月 26 日,一笔实时 QSB 交易在比特币主网第 964,199 号区块成功开采。该交易将资金转移到基于哈希的存储中,证明该概念适用于实际的比特币基础设施。
成本:大约 320 美元的 GPU 资源,需要大约 3,100 个 GPU 小时的计算。
为什么现在这很重要
StarkWare 参加了 Eigen Labs 发起的 ECDSA.fail 自动研究挑战赛,该挑战赛于 2026 年 9 月发表了一篇论文,推进了对椭圆曲线密码学中量子脆弱性的估计。这项研究减少了之前关于破解比特币所依赖的签名方案 ECDSA 需要多少量子计算能力的假设。
