BloodLoop 是一款利用 web3 技术构建的 5v5 英雄射击游戏。《BloodLoop》以反乌托邦的未来为背景,派系争夺控制权,英雄团队在史诗般的对决中发生冲突。BloodLoop 利用自定义区块链(基于 Avalanche 子网)来消除任何摩擦点,并且系列定制插件。
据 CoinDesk 报道,以太坊研究人员提出一项早期草案,计划重建验证者存款合约,使其能够支持量子抗性等新的加密签名方案,并为未来停止接受现有 BLS 签名 存款提供机制。
Sonic 详解其面向“后量子时代”的技术路径,指出当前多数 PoS 公链依赖椭圆曲线签名(如 ECDSA、Ed25519),在量子计算(如 Shor 算法)成熟后存在被破解风险。Sonic 表示,行业正探索抗量子密码方案(如基于哈希的 XMSS、SPHINCS+ 及基于格的 Dilithium、Falcon),但主流共识机制普遍依赖 BLS 聚合签名与阈值签名,迁移至抗量子体系将面临性能、带宽及架构重构等挑战。相比之下,Sonic 的 SonicCS 共识协议不依赖聚合签名或全局随机性,仅使用单节点签名与哈希函数构建 DAG 结构。因此在切换至抗量子密码时,仅需替换签名算法即可完成升级,无需调整共识逻辑或网络结构。Sonic 强调,该设计将显著降低未来向抗量子安全迁移的复杂度,使网络在量子计算威胁到来时具备更强的适应能力。
据 CoinDesk 报道,以太坊研究人员提出一项早期草案,计划重建验证者存款合约,使其能够支持量子抗性等新的加密签名方案,并为未来停止接受现有 BLS 签名 存款提供机制。
Sonic 详解其面向“后量子时代”的技术路径,指出当前多数 PoS 公链依赖椭圆曲线签名(如 ECDSA、Ed25519),在量子计算(如 Shor 算法)成熟后存在被破解风险。Sonic 表示,行业正探索抗量子密码方案(如基于哈希的 XMSS、SPHINCS+ 及基于格的 Dilithium、Falcon),但主流共识机制普遍依赖 BLS 聚合签名与阈值签名,迁移至抗量子体系将面临性能、带宽及架构重构等挑战。相比之下,Sonic 的 SonicCS 共识协议不依赖聚合签名或全局随机性,仅使用单节点签名与哈希函数构建 DAG 结构。因此在切换至抗量子密码时,仅需替换签名算法即可完成升级,无需调整共识逻辑或网络结构。Sonic 强调,该设计将显著降低未来向抗量子安全迁移的复杂度,使网络在量子计算威胁到来时具备更强的适应能力。