Một thử thách lập trình kéo dài cả tuần vừa làm cho các giao dịch Bitcoin an toàn trước lượng tử rẻ đi đáng kể. Các nhà phát triển được hỗ trợ bởi AI đã cắt giảm chi phí ước tính 79%, từ 320 USD xuống còn khoảng 66 USD.
Phương pháp thử nghiệm của StarkWare cung cấp một công cụ dự phòng chống lại một mối đe dọa mang tính giả thuyết trong tương lai, chứ không phải là giải pháp tức thì cho các ví dùng hằng ngày.
Bitcoin An Toàn Trước Lượng Tử Thực Sự Được Bảo Vệ Trước Điều Gì
Bitcoin An Toàn Trước Lượng Tử, hay QSB, sử dụng mật mã dựa trên hàm băm để chuyển các Bitcoin đủ điều kiện theo các quy tắc đồng thuận hiện có, mà không cần thay đổi giao thức hoặc nâng cấp mềm (soft fork). Nó giải quyết một rủi ro cụ thể. Một máy tính lượng tử đủ mạnh nào đó trong tương lai có thể suy ra các khóa riêng từ các khóa công khai bị lộ, rồi chi tiêu các khoản tiền đó.
Hiện không tồn tại máy móc như vậy, nhưng các nhà phát triển coi mối đe dọa này là một phương án dự phòng dài hạn đáng để chuẩn bị.
StarkWare đã khai thác giao dịch QSB đầu tiên trên mạng chính Bitcoin vào ngày 26 tháng 8, thông qua dịch vụ Slipstream của MARA. Để xây dựng, cần khoảng 3.100 giờ GPU và chi phí ước tính chỉ riêng cho phần tính toán là 320 USD.
Mức giá đó giới hạn tính khả thi của phương pháp. Vào ngày 16 tháng 9, StarkWare ra mắt Thử thách Tối ưu hóa Bitcoin Chống chịu Lượng tử. Yukon Research và Eigen Labs tham gia với vai trò đối tác, cung cấp hơn 20.000 USD tiền thưởng.
Các bên tham gia đã xử lý hai nút thắt về tính toán. Việc “neo” các phép tìm kiếm để tìm cam kết giao dịch hợp lệ, trong khi chọn tập con sẽ xác định tổ hợp đúng của các thành phần. Có 62 lượt nộp được chấp nhận, nhiều lượt được xây dựng bằng công cụ lập trình có hỗ trợ AI, giúp tốc độ xử lý tăng nhanh khoảng sáu lần trên cùng phần cứng.
Hãy theo dõi chúng tôi trên X để nhận tin tức mới nhất khi nó diễn ra.
Các bài kiểm tra benchmark trên GPU RTX 4090 đã kể câu chuyện rất rõ ràng: tốc độ “neo” tăng từ khoảng 146 triệu ứng viên đã được xác thực mỗi giây lên hơn 880 triệu. Bước nhảy đó đẩy ước tính chi phí từ 320 USD xuống khoảng 66 đến 67 USD.
Mức chi phí này hiện vẫn chưa được chứng minh trong một giao dịch được khai thác lần thứ hai, và nó chỉ bao gồm phần tính toán bằng GPU, đồng thời loại trừ phí mạng.
Phòng thủ lượng tử “rộng hơn” của Bitcoin có đang bắt kịp không?
Thử thách của StarkWare nằm trong một lĩnh vực lớn hơn nhiều và đang chuyển động nhanh. NIST đã hoàn tất các tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử chính thức vào tháng 8 năm 2024, đặt hạn chót chuyển đổi năm 2035 cho các cơ quan liên bang. Google đặt mục tiêu nội bộ của mình là năm 2029.
Một bài nghiên cứu của Google về Quantum AI được công bố vào tháng 3 năm 2026 đã làm rõ thêm mức độ khẩn thiết, khi giảm ước tính số lượng qubit cần thiết để bẻ mã mật mã của Bitcoin xuống khoảng 20 lần. Sự thay đổi đó đã đẩy một số mốc thời gian do các chuyên gia dự báo từ “vài thập kỷ nữa” về đầu những năm 2030.
Cộng đồng nhà phát triển của Bitcoin đã phản hồi riêng biệt với BIP-360, một đề xuất địa chỉ chống chịu lượng tử, đạt được tiến triển lên testnet với hơn 50 thợ đào tham gia vào tháng 3 năm 2026.
Tuy nhiên, không phải mọi chuyên gia đều đồng ý về mức độ khẩn thiết. Nhà mật mã học Stanford Dan Boneh, người đồng tác giả bài báo của Google hồi tháng 3, đã cảnh báo rằng việc chuyển đổi vội vàng có thể khiến một lỗi thảm họa xuất hiện trước, dễ xảy ra hơn cả một cuộc tấn công lượng tử thực sự.
Chính sự giằng co này định hình đúng những gì thử thách của StarkWare đại diện: một công cụ khẩn cấp hẹp, ít rủi ro, được xây dựng trong lúc ngành đang thảo luận tốc độ mà mật mã lõi của Bitcoin nên thay đổi thực sự như thế nào.
Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các lãnh đạo và nhà báo chia sẻ góc nhìn chuyên sâu.
