
Ang Postquant Labs ay tinapos na ang isang desentralisadong arkitektura ng network na nagko-coordinate sa mga idle na hardware sa pagpoproseso ng quantum upang aktibong pangalagaan ang $20 bilyong halaga ng mga vulnerable na blockchain asset laban sa mga maagang vector ng pagkabigo sa kriptograpiya.
Ayon kay Colton Dillion, CEO ng Postquant Labs, ang startup ay naglulunsad ng multi-chain utility protocol na tinatawag na Quip Network upang kontrahin ang sistematikong kakulangan sa seguridad bago ang mga itinakdang panahon ng mga ahensya ng pambansang depensa.
Ang inisyatibong ito ay tumutugon sa mga mandato sa imprastraktura sa totoong mundo na inilabas ng National Security Agency ng Estados Unidos, na nagdikta na ang lahat ng bagong federal na kontrata ng teknolohiya ay dapat lumipat sa mga pamantayang lumalaban sa quantum bago ang simula ng 2027.
Upang maiwasan ang mga network na magkaroon ng malaking bottleneck sa seguridad, ginagamit ng sistema ang isang open-source framework na nagpapansyal sa mga hindi nagamit na hardware slot sa buong mundo.
Ang pagbuo ng isang naka-synchronize na ecosystem sa ibabaw ng magkahiwalay na cluster ng pagpoproseso ay nangangailangan ng ganap na ibang diskarte kaysa sa tradisyonal na pahalang na mga modelo ng pagpapalawak. Habang ang mga legacy data center ay nagpapataas ng kanilang performance sa pamamagitan ng pagkopya ng mga pisikal na arrays ng graphics processing units, ang quantum infrastructure ay lumalaki nang exponentially sa pamamagitan ng pagbabago ng mga panloob na sub-atomic na katangian.
"Sa isang quantum processor, kung mayroon kang 2000 quantum processor at gusto mong doblehin, doblehin ang kapangyarihan ng iyong system, kailangan mo lang makahanap ng isang qubit," sabi ni Dillion sa isang panayam sa crypto.news.
"Kaya, isang node lang, at ikonekta ito sa iba pang bahagi ng system, at kung magawa mo iyon, nadoble mo ang iyong compute power."
Ang pag-compile ng mga direktiba ng software sa mga kasalukuyang network ng hardware ay nagdudulot ng matinding pagkabalam sa operasyon dahil sa magkakasalungat na teknikal na pamantayan sa mga pangunahing tagagawa. Kasalukuyang nakatuon ang Google sa pagbuo ng superconducting transmon chips para sa eksperimental nitong proyektong Willow, samantalang ang Microsoft ay gumagawa ng topological Majorana 2 hardware, at ang Amazon ay bumubuo gamit ang bosonic cat qubits.
Upang magkabit ang mga hindi magkatugmang pisikal na wika na ito, isinasama ng Quip Network ang ZX calculus, isang batayang balangkas ng lohika na may kakayahang ilarawan ang lahat ng operasyon ng quantum nang pare-pareho. Inilalapat ng protocol ang translation engine na ito sa isang pinag-isang Quantum Virtual Machine, na nagbibigay sa mga developer ng pare-parehong template ng data upang magsagawa ng mga gawain nang hindi nawawalan ng performance sa iba't ibang target ng hardware.
Kasabay nito, ang pag-verify ng bisa ng mga kumplikadong output na ito ay nagdudulot ng isang likas na lohikal na paradoks para sa mga tradisyonal na minero ng blockchain. Kung ang isang quantum subnet ay lumulutas ng isang problema sa pag-optimize ng kombinasyon na talagang mahirap lutasin para sa mga klasikong sistema, hindi madaling mapatunayan ng isang legacy node ang block nang hindi nakakaranas ng magkaparehong paghinto sa pagproseso.
Upang lampasan ang pader ng pag-verify na ito, ginagamit ng network ang mathematical na katangian ng problema ng hidden subgroup, na nagko-convert ng malalim na gawain sa pagpoproseso sa madaling ma-verify na cryptographic signature.
"Iyan mismo ang punto ng kriptograpiya, tama, na mayroong isang bagay na mahirap gawin ngunit napakadaling patunayan," paliwanag ni Dillion, na binabanggit na ang isang classical node ay maaaring agad na ma-verify kung ang isang quantum machine ay gumawa ng isang valid na signature na tumutugma sa isang target na public key.
Sa kasalukuyang yugto ng paglulunsad, pinapayagan ng protocol ang mga klasikong makina na direktang makipagkumpetensya laban sa mga quantum processor sa pamamagitan ng isang layered proof-of-work mechanism. Sa mga batayang combinatorial subnet, ang mga klasikong cluster na gumagamit ng 80 H100 GPU ay natatalo sa quantum hardware ng 92% ng oras, ngunit ang pag-scale ng klasikong imprastraktura hanggang 1,000 H100 GPU ay nagpapahintulot sa mga legacy node na manalo ng 66% ng mga block.
Ang sinadyang balanse sa kompetisyon na ito ay pinapanatili ang network na ligtas habang nagbibigay insentibo sa mga operator ng mining na kumuha ng pisikal na kapasidad ng quantum upang i-maximize ang kanilang mga payout ng token.
Sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang hybrid protocol, ipinapakilala ng Quip Network ang native na post-quantum na seguridad nang hindi pinipilit ang mga user na dumaan sa agarang paglilipat ng asset. Isinasama ng sistema ang Winternitz One-Time Signatures (WOTS+) bilang isang nested co-signer sa loob ng mga kasalukuyang multi-signature framework tulad ng Gnosis Safe, na pinapanatili ang tradisyonal na daloy ng transaksyon.
Sa kabila ng mga safeguards na ito sa antas ng wallet, patuloy ang mga seryosong sistematikong panganib sa loob ng mga arkitektura ng smart contract na anchor ng decentralized finance ecosystem. Naglabas si Dillion ng isang malinaw na babala sa mga pangunahing liquid staking network at wrapped asset protocol tungkol sa kanilang pinagbabatayan na istruktura ng pagmamay-ari ng smart contract.
"Kung ang smart contract ay walang wallet na lumalaban sa quantum na nagmamay-ari ng smart contract, kung gayon, sa teknikal, ang mga naka-collateral na asset ay vulnerable pa rin," pahayag ni Dillion.
"Kaya alam mo, kung nag-aalala ka tungkol doon, makipag-ugnayan sa iyong mga provider ng wrap token, Steve, Cheeto, lahat ng mga taong ito, dapat nilang i-upgrade ang kanilang mga kontrata sa quantum resistance, dahil sila ay malalaking target."
Bukod sa mga vulnerable na may-ari ng kontrata, nananatili ang tradisyonal na imprastraktura ng cross-chain bilang pangunahing vector para sa potensyal na exploits. Ang mga cross-chain bridge at desentralisadong oracles ay lubos na umaasa sa mga legacy public key na maaaring sistematikong mahango ng quantum hardware.
Upang ganap na maiwasan ang mga nakompromisong landas na ito, inilulunsad ng protocol ang isang mekanismo ng transaksyon na tinatawag na QuipSwap. Pinapayagan ng aplikasyong ito ang mga user na cryptographically i-trade ang pagmamay-ari ng indibidwal, single-use wallet sa magkahiwalay na blockchain sa halip na pisikal na iruta ang mga token sa pamamagitan ng vulnerable na bridging software.
Sa mga tuntunin ng dynamics ng marketplace, ang pagiging posible sa ekonomiya ng crowdsourcing ng mga advanced na makinang ito ay nakasalalay sa pagkuha ng malubhang inefficiencies ng kasalukuyang corporate clouds. Ang mga superconducting quantum system ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na kapangyarihan upang mapanatili ang mga limitasyon sa paglamig na kasing baba ng 20 millikelvin, isang bahagi sa itaas ng absolute zero, upang maiwasan ang ingay sa kapaligiran na mag-destabilize sa mga qubit.
Dahil ang pagpatay sa hardware ay nagdudulot ng mahaba at mamahaling pagkaantala sa pag-recalibrate, ang mga data center ay patuloy na pinapatakbo ang mga sistemang ito anuman ang aktibong pangangailangan ng consumer. Kinukuha ng Quip Network ang hindi nagamit na kapasidad na ito sa pamamagitan ng isang marketplace na spot-pricing, na tumutugma sa mga user na may walang laman na computing queues tulad ng isang on-chain matching service para sa idle hardware.
Inihalintulad ni Dillion ang istrukturang ito ng marketplace sa mga modelo ng financialization na ginagamit sa mga industriya ng enerhiya, na ipinapaliwanag na ang mga consumer ay maaaring kumuha ng spot capacity upang iwasan ang mamahaling long-term corporate cloud reservations.
"Sa halip na langis ang nagpapatakbo sa mga kumpanyang ito, ito ay komputasyon," sabi ni Dillion.
"Kasalukuyan, kung pupunta ka sa Amazon, ito ay reserve pricing, kailangan mong makakuha ng access, magbabayad ka para sa isang naka-reserve na halaga, at pagkatapos ay magbabayad ka para sa anumang komputasyon na gagamitin mo bukod doon, at bilang resulta, sa maraming pagkakataon ang mga computer na ito ay nakaupo lang nang walang ginagawa."
Bukod sa standard na komersyal na pagpoproseso, nilalayon ng startup na gamitin ang mga pampublikong gantimpala ng block nito bilang isang adversarial tracking system para sa buong web3 space.
Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga subnet na nagbibigay insentibo sa mga mananaliksik na i-crack ang mga public key na unti-unting mas malalaking sukat, simula sa 64-bit at sumusulong patungo sa 200-bit, nagsisilbing pampublikong tracker ang blockchain na sumusukat sa tunay na kakayahan ng umuusbong na hardware.
"Ang isang talagang matalinong attacker ay hindi sasabihin sa iyo na nabasag na nila ang mga private key na ito," pahayag ni Dillion.
"Ang mangyayari ay makikita mo lang na bigla, hey, may bagong all-time high, at mayroong maraming whales na sa wakas ay nag-liquidate, at hindi mo malalaman na isa lang itong ordinaryong transaksyon."
Ayon sa mga projections ng panganib na kinakalkula ng Postquant Labs team, mayroong malinaw na 10% probabilidad na isang cryptographically relevant na quantum computer ang lilitaw sa Marso 2028. Para sa mga pangunahing institusyon ng cryptocurrency, ang timeline na ito ay kumakatawan sa isang agarang panganib sa kapital.
Itinuro ni Dillion na kung ang isang entity tulad ng Binance ay may $20 bilyong Bitcoin wallet na nananatiling vulnerable on-chain ngayon, ang 10% pagkakataon ng cryptographic failure ay nagreresulta sa isang malaking $2 bilyong problema sa kasalukuyan.
Kaugnay ng problema sa human capital, ang pagpapanatili ng nangungunang talento sa agham sa loob ng isang open-source ecosystem ay nananatiling isang palaging balakid dahil sa napakalaking corporate salaries na inaalok ng mga sentral na tech monopolies.
Dahil ang mga mathematical function ay hindi maaaring i-patente sa ilalim ng legal na precedents ng Estados Unidos, ang mga tagumpay ay madalas na binabantayan bilang proprietary trade secrets sa likod ng mga pader ng korporasyon.
Upang kontrahin ang siloed pipeline na ito, ang Quip Network ay nagbibigay ng patuloy na on-chain royalties sa mga quantum algorithm designer na direktang nagpa-publish ng kanilang mga solver sa desentralisadong network, na humuhugot sa mga prinsipyo ng open-source na pinasikat sa “The Cathedral and the Bazaar” ni Eric Raymond.
Sa pagtingin sa natitirang bahagi ng 2026, naghahanda ang kumpanya na ilabas ang open API access nito kasama ang isang dedicated quantum randomness subnet na sinusuportahan ng paparating na paglulunsad ng token forge na nakatakda sa katapusan ng Hulyo. Papayagan ng structural rollout na ito ang mga gate-based platform na sumali sa network at makipagkumpetensya upang makagawa ng mapapatunayang quantum randomness.
Kasabay nito, babaguhin ng API deployment kung paano nakikipag-ugnayan ang mga user sa computing pool sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga external na kliyente na direktang bilhin at utusan ang custom computing tasks.
"Kaya sa halip na ang quantum computer lang ang mag-mining upang lutasin ang mga kapaki-pakinabang na proofs of useful work, maaari ka talagang humiling ng mga trabaho mula sa quantum computer," paliwanag ni Dillion, na binabanggit na ang mga konektadong processor ay mag-uulat pagkatapos ng mga kalkulasyong iyon bilang pinal na proofs of useful work.
Kasunod ng mga teknikal na deployment na ito, plano ng kumpanya na palakihin ang marketplace nito sa pamamagitan ng pag-onboard ng mga independiyenteng supplier ng hardware at software developer upang bumuo ng isang plug-and-play na kapaligiran kung saan ang mga user na hindi espesyalista ay maaaring walang putol na magsagawa ng mga gawain ng quantum.