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要点
以太坊基金会放弃使用 Poseidon 哈希算法作为 L1 哈希算法,转而使用 SHA-2 或 BLAKE 算法。
二进制域证明系统使标准哈希函数能够达到 Poseidon 的速度。
生产环境的精简虚拟机计划于 2027 年推出,分层部署将于 2028 年进行。
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据研究员贾斯汀·德雷克 (Justin Drake) 称,以太坊基金会正在放弃其基础层的 Poseidon 哈希函数,转而采用 SHA 或 BLAKE 等选项。
这一转变重塑了该网络抵御未来量子计算机的长期计划。德雷克于8月13日宣布了这一决定,称其为一项历时八年研究工作的成果。
以太坊在后量子安全时代抛弃了Poseidon
以太坊基金会自 2018 年以来一直在资助“SNARK 友好型哈希”。Poseidon 于 2019 年问世,成为占主导地位的 SNARK 友好型哈希。
然而,Drake 表示,“突破性的 SNARK 设计”挑战了“像 Poseidon 这样的专用 SNARK 友好型哈希函数是必要的”这一假设。
“像 SHA2 和 BLAKE2 这样的现成传统哈希函数现在可以在 SNARK 中与 Poseidon 算法相媲美。事后看来,关键不在于 SNARK 友好的哈希算法,而在于哈希算法友好的 SNARK 算法,”他说。
这种转变源于基于二进制域构建的证明系统,这些系统直接处理传统哈希背后的位级运算。早期的系统依赖于大素数,这使得这些运算的表示成本很高。
Drake 将功劳归于 Benjamin Diamond 和 Jim Posen 在 2023 年开展的 Binius 研究,该研究采用了证明技术来高效地捕获标准哈希值,以及一项名为 Flock 的更新的研究。
他说,这些设计可以在笔记本电脑上实现每秒约 100 万次传统哈希调用,速度仅比原生 CPU 计算慢约 100 倍。
反对高风险结构的理由
德雷克以最小的假设为基础构建了安全论证,他认为简单的哈希表为以太坊提供了一个可以信赖数十年的基础。他还指出,风险更高的方案都遭遇了失败。
“随着人工智能在密码分析方面日臻完善,反向操作——即避开格和同源等风险较高的结构——显然正在获得回报。过去几周可谓惨烈。基于格的“HAWK”和基于同源的“SQIsign”(均为NIST第三轮签名方案)都遭受了重创。据我信任的消息来源称,未来还会有更多打击,”他补充道。
这种方法还避免了等待Poseidon 经受密码分析数年之久的漫长过程,从而加快了部署速度。初步规划显示,生产级精简虚拟机 (leanVM) 将于 2027 年推出。共识层、数据层和执行层的部署暂定于 2028 年进行。
此举不会使 Poseidon 过时,也不会强制现有项目迁移。它标志着以太坊未来 Layer 1 设计的一个拟议转变,随着系统规模的扩大,标准哈希算法能否保持这种一致性将接受检验。
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