La chaîne BNB a testé une mise à niveau de cryptographie post-quantique pour la BSC, mais l’essai a montré un coût clair : des charges de données plus importantes et un débit réduit.
Résumé
* La BSC a testé des signatures ML-DSA-44, mais des données de transaction plus volumineuses ont réduit d’environ 40% le TPS dans les tests globaux.
* La taille des signatures est passée de 65 octets à 2 420 octets lors du test de migration post-quantique de la BSC.
* La chaîne BNB indique que l’échelonnage du réseau et de la couche de données reste un obstacle majeur avant que le déploiement en production puisse avancer.
La chaîne BNB a publié son rapport de migration de la cryptographie post-quantique de BSC le 14 mai. Le rapport indique que la BSC a testé des signatures de transactions post-quantiques avec ML-DSA-44 et a utilisé pqSTARK pour l’agrégation des votes de consensus.
Le rapport indique que la migration peut fonctionner avec les systèmes BSC actuels. Elle reste compatible avec les adresses, RPC, SDK, portefeuilles et flux de transactions existants. Cela signifie que les utilisateurs et les développeurs n’auraient pas besoin de modifier les formats de compte de base si la conception passe en production.
La chaîne BNB a déclaré : « L’état de préparation post-quantique est atteignable sur BSC dès aujourd’hui », mais a ajouté que la croissance des données et les limites du réseau restent les principaux compromis. L’équipe a aussi indiqué que les ordinateurs quantiques sont « pas encore à un stade » où ils peuvent casser la cryptographie de production actuelle dans des systèmes du monde réel.
Le TPS de la BSC baisse à mesure que la taille des signatures augmente
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Le principal problème venait de la taille des données. La chaîne BNB a déclaré que les signatures de transaction sont passées de 65 octets à 2 420 octets après être passées de l’ECDSA à ML-DSA-44. La taille totale de la transaction est passée de 110 octets à environ 2,5 Ko.
Cette charge supplémentaire a réduit les performances pendant les tests. Le rapport indique que la taille des blocs a atteint environ 2 Mo, tandis que le débit a chuté d’environ 40% à 50% dans les tests. Dans des conditions inter-régions, le TPS a chuté d’environ 40%, montrant que la propagation réseau devient plus difficile lorsque les blocs transportent davantage de données.
Le rapport indique que la finalité est restée à deux slots dans les cas médians. L’écart plus large dans les cas les plus lents provenait de blocs plus volumineux se déplaçant entre régions, et non d’un échec dans la conception du consensus.
L’agrégation pqSTARK maintient une charge des validateurs gérable
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La chaîne BNB a indiqué que l’agrégation des votes de consensus a mieux fonctionné que la couche de transaction. L’agrégation pqSTARK a fourni environ un taux de compression 43:1, contribuant à garder une surcharge des validateurs gérable pendant le test.
La mise à niveau ne couvrait pas chaque partie du système cryptographique de BSC. Le rapport indique que les poignées de main pair-à-pair et les engagements KZG restent en dehors de la migration actuelle. La migration P2P nécessiterait ML-KEM, tandis que le remplacement KZG exigerait une coordination plus large au sein de l’écosystème Ethereum.
Le test montre que BSC peut évoluer vers une sécurité résistante au quantique, mais pas sans travaux d’échelonnage. La chaîne BNB indique que l’échelonnage du réseau et de la couche de données demeure le principal frein avant un déploiement en production.
La feuille de route de vitesse de BNB Chain fait face à un nouveau compromis
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Le test post-quantique ajoute une couche supplémentaire à la feuille de route plus large de performance de la chaîne BNB. Des rapports connexes ont noté que la chaîne BNB vise une finalité inférieure à 150 millisecondes et plus de 20 000 TPS pour des transactions complexes d’ici 2026.
Cet objectif de vitesse doit désormais s’adapter au travail de sécurité résistant au quantique. Le test le plus récent montre que BSC peut adopter ML-DSA-44 et pqSTARK, mais que des signatures plus grandes pourraient rendre plus difficile l’atteinte d’objectifs de haut débit sans une meilleure gestion des données et un meilleur échelonnage du réseau.