✍️比特幣最大的“空頭情境”多年來一直如出一轍:量子電腦。到2026年,這份恐懼已從理論走向工程排程——並且正在朝著解決方案採取具體步驟。多虧像 StarkWare、Google Quantum AI 以及 BTQ Technologies 這樣的團隊,後量子轉型如今已成為一條可執行的路線圖。


🧐1. StarkWare 及其 5 步行動計劃
StarkWare CEO Eli Ben-Sasson 公布了一項五步計劃,用於讓密碼學產業能夠針對量子威脅做好準備。該計劃包含早期後量子升級、培訓、與專家合作、標準化以及協議更新。這對於那支發明 ZK-STARKs 的團隊而言是順理成章的:因為 STARK 證明依賴雜湊函數而不是橢圓曲線,使其天生具備對量子攻擊的天然抗性。
🧐2. 比特幣的第一個具體步驟:BIP-360 (Pay-to-Merkle-Root)
內容:BIP-360 提出一種新的輸出類型,類似於 Taproot,但不包含密鑰路徑支出:
作者:來自 StarkWare 團隊的 Hunter Beast、Ethan Heilman,以及 Isabel Foxen Duke。
日期:該提案於 2024 年 12 月 18 日建立;截至 2026 年其狀態為“Draft”。
運作方式:P2MR 直接承諾腳本樹(script tree)的根,並移除密鑰路徑支出。這提供了對於針對公開密鑰進行長期暴露的量子攻擊之抵抗力。
地址格式:以 bc1z... 開頭 (example:不是 bc1p,而是 bc1z)。
💥這是第一個軟分叉提案,為比特幣中的量子抗性腳本樹(script trees)鋪設基礎,同時保持與 Taproot 的相容性。
🧐3. Google Quantum AI:威脅距離縮短 20 倍
在 2026 年 3 月 31 日,Google 發布了一份題為《Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities》的白皮書。
研究結論十分清楚:
偵測到破解 ECDLP-256 所需的量子資源減少了 20 倍。
比 2019 年的估計少 20 倍;攻擊在少於 500,000 個實體量子比特(physical qubits)時便變得可行。
這種規模的機器可以在不到 9 分鐘內破解比特幣簽名。
截至今天,約有 6.9 million BTC (∼$468 billion) 被持有在已支援量子的地址中。
Google 也同時宣布,其計劃在 2029 年前將自身系統遷移至後量子密碼學。
🧐4. Starknet 端的實用錢包
由於 Starknet 已經基於 STARK,因此其核心具有量子抗性。到 2026 年,生態系統邁出了一步:
在 2026 年 3 月,開發者 Paul Bark 分享了 Falcon-512-based quantum-resistant smart wallets 的進展。透過整合 SHAKE256,Gas 消耗降低了 37%。
這些錢包使用符合 NIST 標準的格簽名(lattice-based signatures),並且能夠輕鬆更新,因為簽名邏輯已被移出協議(protocol)之外。
簡而言之,Starknet 以程式碼支撐其主張:它既是可擴展的,也是比特幣的量子安全(quantum-secure)執行層。
🧐5. BTQ Technologies:Bitcoin Quantum Testnet 正式啟動
2026 年 1 月 12 日:BTQ 啟動了一個類似比特幣的測試網(testnet)。其目標是在不危及主網的情況下測試後量子簽名。
它使用 NIST 核准的 ML-DSA 取代 ECDSA,目的在於保護價值 2.4 trillion 的比特幣市場。
透過將區塊大小提升至 64 MiB,該測試網可以處理大型後量子簽名。BTQ 的分析確認:面臨風險的幣數為 6.65 million BTC。
同一團隊也發布了一份研究,指出在當前技術條件下量子挖礦並不實際——真正近在眼前的威脅是簽名。
🤔空頭情境真的要成為歷史了嗎?
不,還沒有結束,但它已經變成一個可以管理的工程問題。2026 年同時發生了三件事:
👉 Google 設定了 500,000 qubits,並給出以分鐘為單位的時間表。
比特幣做出了回應:一種能夠以 BIP-360 來封堵長期公開密鑰風險的輸出類型,已被提上日程。
實作層已被準備就緒:StarkWare 的 5 步計劃、Starknet 上的 Falcon-512 wallets on Starknet,以及 BTQ 的 ML-DSA testnet。
💥StarkWare 的方案是開源且免費的,這會讓轉型成本在整個社群中分攤。當量子電腦到來時,比特幣不僅能夠存活——它還將獲得史上最大的密碼學升級,這要歸功於基於雜湊(hash-based)的證明以及 NIST 標準簽名。
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