SlowIsFast
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今天一个老外朋友给我分享了一篇相关文章我觉得满好的research.glassnode.com/measuring-bitc… 核心结论: 1. 量子威胁的核心判定标准:公钥是否“静态暴露” 文章指出,足够强大的“密码学相关量子计算机(CRQC)”理论上可以利用 Shor 算法,从已知的公钥反推出对应的私钥。因此,衡量比特币是否面临量子风险的核心界线非常简单:该代币的公钥是否已经暴露在区块链上。如果公钥可见,攻击者就可以直接对处于“静态(at-rest)”的代币发起攻击,而无需等待用户发起转账。 2.全网超 30% 的比特币面临量子暴露风险 基于上述标准,文章量化了目前的网络风险:有 604 万枚比特币(占已发行总量的 30.2%)的公钥已经暴露在链上,面临量子风险;而剩余的 1399 万枚(69.8%)由于公钥仍被哈希隐藏,目前在静态下是安全的。 3. 量子暴露的两大来源:机制设计与人为操作 文章将这 30.2% 的受威胁代币划分为两大原因: 结构性暴露(Structural Exposure,占 9.6% / 192万枚): 这是由于地址脚本格式本身在设计上就会揭示公钥。主要是Pay-to-Public-Key(P2PK)地址和Taproot (P2TR) 地址。Taproot 虽然提高了隐私和脚本灵活性,但其输出密钥在链上是可见的,因此在量子标准下也被视为“结构性暴露”。 操作性暴露(Operational Exposure,占 20.6% / 412万枚): 这是目前量子暴露最大的来源。即使代币最初存储在 P2PKH 等经过哈希保护的安全地址中,但由于地址复用(例如地址向外转过账,公钥已经暴露,但该地址仍在接收或保留着余额),导致这些代币失去了哈希保护。数据显示,加密货币交易所的不当钱包管理和地址复用是造成此类暴露的重灾区。 4. 应对量子风险的结论与指导意义 文章在结论中特别澄清,这并不是在预测量子计算机真正投入实用的时间表,也不是断定这些暴露的比特币立刻就会被盗。 其核心指导结论是:防范量子危机不仅仅是未来底层代码升级的问题,更是一个当下的“操作”问题。对于个人和交易所而言,只要保持良好的“钱包卫生”(如绝对不重复使用同一个地址、定期轮换找零地址),就能在当下直接减少 20.6% 的操作性量子暴露风险;而对于结构性风险,未来也可以通过引入如 BIP-360 (P2MR) 这种隐藏密钥路径的新提案来进行缓解






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25.0528, 121.5990 这是台北音乐中心的坐标,Computex 2026和GTC Taipei的举办地。 A new era of PC,看样子是要有个人电脑领域的重大AI创新要发布。如果是的话,Dell、Intel、ARM、AMD甚至是Lenovo都会受益。















