

据研究员Justin Drake披露,以太坊基金会已正式决定在其后量子安全架构中不再采用Poseidon哈希函数,转而全面聚焦于广泛验证的SHA与BLAKE系列加密算法,以提升整体系统的可靠性与抗风险能力。
Drake指出,尽管此前曾将Poseidon纳入leanVM——一种用于高效验证大规模链上交易的轻量级虚拟机设计——的潜在候选方案,但随着零知识证明技术的突破性进展,相关计划已停止推进。
他强调,当前SNARK(简洁非交互式知识论证)机制的优化,使得传统哈希函数在性能表现上已可媲美甚至超越早期被寄予厚望的Poseidon,从而消除了对专用算法的依赖。
Poseidon最初因专为零知识证明场景优化而受到关注,被视为下一代隐私保护与安全基础设施的关键组件。然而,随着主流哈希算法在效率与兼容性上的显著提升,其独特优势正逐渐被替代。
小词典:Poseidon是一种专为零知识证明环境设计的定制化哈希函数,曾被广泛应用于高阶隐私协议与链上验证系统。但随着通用算法性能进步,其必要性已被重新评估。
Drake透露,以太坊基金会计划在2027年实现leanVM的生产级部署,并于2028年推动其在共识层、数据层及执行层的深度集成,具体节点将根据实际研发进度动态调整。
选择SHA与BLAKE的核心动因来自与学术界及产业伙伴的联合研究。Eigen Labs创始人兼CEO Sreeram Kannan表示,这些算法历经数十年公开审验,具备极高的安全成熟度,显著降低了引入未知漏洞的风险。
Kannan补充称,与以太坊基金会以及专注于零知识证明的公司Succinct的合作项目,使证明生成速度实现了2.5倍的提升,验证了成熟方案的可行性。
这一转变反映出主流区块链平台正加速构建面向量子计算环境的安全防御体系,优先采纳经过充分检验的技术路径。
在对比维度上:Poseidon专精于零知识证明场景,安全性评级中等,过去在特定证明结构中表现优异,但当前已被更通用的方案追平;而SHA与BLAKE则覆盖通用加密需求,安全成熟度高,现已具备支持SNARK集成的性能条件。
Kannan进一步指出,采用成熟哈希算法有助于压缩攻击面,加快未来加密标准的落地进程。
随着加密证明技术的持续进化,现有标准哈希函数已能有效支撑大规模区块链验证任务,无需再依赖尚处实验阶段的替代方案。
以太坊生态的研发重心依然围绕量子抗性和运行效率展开,团队正积极布局应对未来量子计算可能带来的新型安全挑战。
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