What is ABCMint?
ABCMint is a quantum resistant cryptocurrency with the Rainbow Multivariable Polynomial Signature Scheme. Cryptocurrencies and blockchain technology have attracted a significant amount of attention since 2009. While some cryptocurrencies, including Bitcoin, are used extensively in the world, these cryptocurrencies will eventually become obsolete and be replaced when the quantum computers avail. For instance, Bitcoin uses the elliptic curved signature (ECDSA). If a bitcoin user?s public key is...
What is ABCMint?
ABCMint is a quantum resistant cryptocurrency with the Rainbow Multivariable Polynomial Signature Scheme. Cryptocurrencies and blockchain technology have attracted a significant amount of attention since 2009. While some cryptocurrencies, including Bitcoin, are used extensively in the world, these cryptocurrencies will eventually become obsolete and be replaced when the quantum computers avail. For instance, Bitcoin uses the elliptic curved signature (ECDSA). If a bitcoin user?s public key is...
抗量子区块链和加密货币全分析Part 7
内容 :哈希公钥"即时"交易先进先出标准化成本多次广播带时间戳的交易 我们只以哈希形式发布公共密钥。 甚至量子计算机也无法逆转哈希,因此没有人可以使用这些公钥来派生私钥。 这就是为什么我们具有抗量子的原因。 " 这是不正确的。 总结一下:哈希的公钥可以用作存放地址。 存款不需要签名认证。 或者,提款确实需要签名认证。 要验证签名,始终需要以完整的原始形式公开公钥。 作为必要的要求,将需要完整的公钥来花费硬币。 因此,公钥将包含在交易中 使用哈希公钥的最著名的区块链是比特币。 在用户将交易从他或她的设备发送到区块链以及确认交易的那一刻,交易可以被劫持。 例如:在比特币10分钟的区块链中,可以获得完整的公钥以查找私钥并进行交易。 第8页,第3点哈希公钥确实具有优势:它们比原始公钥小。 因此,它确实节省了区块链上的空间。 但是,它并不能为您提供"抗量子"。 那是一个误解。 除了在区块链上仅哈希公共密钥之外,我们还具有实时交易。 因此,没有时间劫持交易并以足够快的速度获取公共密钥来伪造交易。 这就是为什么我们具有抗量子的原因。 这是不正确的,也是不可能的。 没有实时交易之类的东西。 例如...
抗量子区块链和加密货币全分析Part 7
内容 :哈希公钥"即时"交易先进先出标准化成本多次广播带时间戳的交易 我们只以哈希形式发布公共密钥。 甚至量子计算机也无法逆转哈希,因此没有人可以使用这些公钥来派生私钥。 这就是为什么我们具有抗量子的原因。 " 这是不正确的。 总结一下:哈希的公钥可以用作存放地址。 存款不需要签名认证。 或者,提款确实需要签名认证。 要验证签名,始终需要以完整的原始形式公开公钥。 作为必要的要求,将需要完整的公钥来花费硬币。 因此,公钥将包含在交易中 使用哈希公钥的最著名的区块链是比特币。 在用户将交易从他或她的设备发送到区块链以及确认交易的那一刻,交易可以被劫持。 例如:在比特币10分钟的区块链中,可以获得完整的公钥以查找私钥并进行交易。 第8页,第3点哈希公钥确实具有优势:它们比原始公钥小。 因此,它确实节省了区块链上的空间。 但是,它并不能为您提供"抗量子"。 那是一个误解。 除了在区块链上仅哈希公共密钥之外,我们还具有实时交易。 因此,没有时间劫持交易并以足够快的速度获取公共密钥来伪造交易。 这就是为什么我们具有抗量子的原因。 这是不正确的,也是不可能的。 没有实时交易之类的东西。 例如...
抗量子区块链和加密货币全分析Part 6
为什么BTC容易受到量子攻击,比今天的估计还要快? 区块链的交易是通过公私钥加密技术来保护的. 当达到一定的临界水平时,今天使用的密钥对将面临风险。 量子计算机在发展到一定程度时 可以从公钥中提取出私钥。 所以,如果一个攻击者可以得到一个公钥,那么他就可以用量子计算机找到私钥。 而由于他同时拥有公钥和私钥,他就可以控制并将资金发送到他拥有的地址。 当ECDSA和RSA等公钥私钥加密技术 被破解时,将会是所有不使用量子抗衡签名方案的区块链的问题。 本文之所以介绍BTC,是因为我将作为参考。 在那篇论文中,作者已经计算出了何时将有BTC风险的估计,同时将BTC的封锁时间作为了机会之窗。 BTC的误解:"如果您不重用地址,则BTC具有抗量子。 ” 只要仅使用一次地址,人们就会认为BTC具有抗量子。 BTC使用公钥的哈希版本作为发送地址。 因此,直到您进行交易后,才会公开完整的原始公钥。 因此,从理论上讲,所有资金都是在哈希哈希的公钥上注册,而不是在完整的原始公钥上注册,这意味着原始公钥是不公开的。 即使是量子计算机也无法从哈希的公钥中获取原始公钥,因此,量子计算机也不会从公钥中获取私钥...
抗量子区块链和加密货币全分析Part 6
为什么BTC容易受到量子攻击,比今天的估计还要快? 区块链的交易是通过公私钥加密技术来保护的. 当达到一定的临界水平时,今天使用的密钥对将面临风险。 量子计算机在发展到一定程度时 可以从公钥中提取出私钥。 所以,如果一个攻击者可以得到一个公钥,那么他就可以用量子计算机找到私钥。 而由于他同时拥有公钥和私钥,他就可以控制并将资金发送到他拥有的地址。 当ECDSA和RSA等公钥私钥加密技术 被破解时,将会是所有不使用量子抗衡签名方案的区块链的问题。 本文之所以介绍BTC,是因为我将作为参考。 在那篇论文中,作者已经计算出了何时将有BTC风险的估计,同时将BTC的封锁时间作为了机会之窗。 BTC的误解:"如果您不重用地址,则BTC具有抗量子。 ” 只要仅使用一次地址,人们就会认为BTC具有抗量子。 BTC使用公钥的哈希版本作为发送地址。 因此,直到您进行交易后,才会公开完整的原始公钥。 因此,从理论上讲,所有资金都是在哈希哈希的公钥上注册,而不是在完整的原始公钥上注册,这意味着原始公钥是不公开的。 即使是量子计算机也无法从哈希的公钥中获取原始公钥,因此,量子计算机也不会从公钥中获取私钥...
抗量子区块链和加密货币全分析Part 5
现有的区块链升级为抗量子时面临的更多挑战,我在这里用BTC作为例子,但这真的适用于任何不使用抗量子签名方案的区块链。 丢失的地址和人为因素:抗量子升级后,剩余未升级的部分仍然保持流通和供应。 我们再次面临区块链是一个去中心化系统的另一个后果。 如果已经成功改变了区块链的密码学,但不意味着在没有用户的合作和行动的情况下,就可以保护你的全部流通供应了。 在节点之间达成共识后,还有第二个阶段,你要依靠其他人来实现最终的改变。 在成功改变你的签名方案后,你已经创建了一个可以和量子破解抗衡密钥对了。 但是,现在还没有收到任何保护。 因为你刚刚成功改变了你的签名方案,但你还没有取消所有现有的旧密钥对。 所有的流通币或代币仍然存储在旧的地址上,受旧的密钥对保护。 这是因为一个简单的事实,你不能改变现有地址的可访问性,因此不能改变你的完整流通供应的可访问性。 意思是:你可以改变签名方案,因此可以改变从该时间点创建的所有新地址的可访问性,但不能改变该时间点之前创建的所有旧地址的可访问性。 所以,在拥有这些地址的用户合作并采取行动之前,所有的旧地址仍然是脆弱的:他们需要创建一个新的地址,并将他们的硬...
抗量子区块链和加密货币全分析Part 5
现有的区块链升级为抗量子时面临的更多挑战,我在这里用BTC作为例子,但这真的适用于任何不使用抗量子签名方案的区块链。 丢失的地址和人为因素:抗量子升级后,剩余未升级的部分仍然保持流通和供应。 我们再次面临区块链是一个去中心化系统的另一个后果。 如果已经成功改变了区块链的密码学,但不意味着在没有用户的合作和行动的情况下,就可以保护你的全部流通供应了。 在节点之间达成共识后,还有第二个阶段,你要依靠其他人来实现最终的改变。 在成功改变你的签名方案后,你已经创建了一个可以和量子破解抗衡密钥对了。 但是,现在还没有收到任何保护。 因为你刚刚成功改变了你的签名方案,但你还没有取消所有现有的旧密钥对。 所有的流通币或代币仍然存储在旧的地址上,受旧的密钥对保护。 这是因为一个简单的事实,你不能改变现有地址的可访问性,因此不能改变你的完整流通供应的可访问性。 意思是:你可以改变签名方案,因此可以改变从该时间点创建的所有新地址的可访问性,但不能改变该时间点之前创建的所有旧地址的可访问性。 所以,在拥有这些地址的用户合作并采取行动之前,所有的旧地址仍然是脆弱的:他们需要创建一个新的地址,并将他们的硬...
抗量子区块链和加密货币全分析Part 4
在接下来的两部分中,我将分析将现有区块链升级为抗量子区块链的挑战。 需要揭示的第一个挑战是更改签名方案:首先要提到一个简单的事实,即已启动的有效区块链不能通过翻转开关进行调整,这一点很重要。 将区块链升级到量子后签名方案并非易事。 更改签名方案不只是复制粘贴并更改一些代码行。 实际上,这是需要完成的大量编码。 我们不仅在谈论核心框架升级。 相反,该项目的各个方面最终都需要升级。 允许区块链运行的支持系统也将需要升级。 软件钱包,硬件钱包,区块浏览器,采矿作业,矿池,连接到API的任何东西等等都需要重新编写代码才能与新更改兼容。 之后,交易所也将需要适应新的链条。 第二个挑战是上一篇文章中已经提到的挑战:需要达成共识。 抗量子签名方案需要通过fork来实现。 可以通过软分叉添加签名方案。 要成功地分叉,就需要大多数节点进行升级。 例如,对于SegWit分支,需要95%的多数。 因此,大多数节点都需要升级。 但是运行节点的人可以选择。 他们接受新方案并进行升级,还是喜欢旧版本或青睐其他选择。 将有可用的不同方案,如何实现它们的选择不同,因为有不同的选项,节点可以选择更新还是拒绝。 可...
抗量子区块链和加密货币全分析Part 4
在接下来的两部分中,我将分析将现有区块链升级为抗量子区块链的挑战。 需要揭示的第一个挑战是更改签名方案:首先要提到一个简单的事实,即已启动的有效区块链不能通过翻转开关进行调整,这一点很重要。 将区块链升级到量子后签名方案并非易事。 更改签名方案不只是复制粘贴并更改一些代码行。 实际上,这是需要完成的大量编码。 我们不仅在谈论核心框架升级。 相反,该项目的各个方面最终都需要升级。 允许区块链运行的支持系统也将需要升级。 软件钱包,硬件钱包,区块浏览器,采矿作业,矿池,连接到API的任何东西等等都需要重新编写代码才能与新更改兼容。 之后,交易所也将需要适应新的链条。 第二个挑战是上一篇文章中已经提到的挑战:需要达成共识。 抗量子签名方案需要通过fork来实现。 可以通过软分叉添加签名方案。 要成功地分叉,就需要大多数节点进行升级。 例如,对于SegWit分支,需要95%的多数。 因此,大多数节点都需要升级。 但是运行节点的人可以选择。 他们接受新方案并进行升级,还是喜欢旧版本或青睐其他选择。 将有可用的不同方案,如何实现它们的选择不同,因为有不同的选项,节点可以选择更新还是拒绝。 可...