Theo CoinDesk, một đề xuất kỹ thuật mới có thể giúp mạng Bitcoin xử lý khoảng 3 giao dịch mỗi giây sau khi áp dụng chữ ký kháng lượng tử, thay vì giảm xuống dưới 1 giao dịch mỗi giây nếu sử dụng chuẩn SLH-DSA hiện tại của NIST.
Ngày 27/8/2026, hai nhà nghiên cứu của Blockstream là Jonas Nick và Mikhail Kudinov đã giới thiệu SHRINCS (Shrunken SPHINCS), một cơ chế chữ ký hậu lượng tử dựa trên hàm băm và được tối ưu riêng cho Bitcoin.
Blockstream ước tính mạng Bitcoin hiện có thể xử lý khoảng 6,5 giao dịch mỗi giây nếu toàn bộ giao dịch sử dụng chữ ký Schnorr có kích thước nhỏ. Thông lượng có thể giảm còn khoảng 0,36 giao dịch mỗi giây nếu chuyển sang tiêu chuẩn SLH-DSA của NIST. Với SHRINCS, tốc độ xử lý được cải thiện lên khoảng 3 giao dịch mỗi giây.
Chữ ký SHRINCS ban đầu có dung lượng khoảng 324 byte, cao hơn mức 64 byte của Schnorr và tăng thêm khoảng 16 byte sau mỗi lần tái sử dụng khóa. Khi kích thước chữ ký đạt gần 580 byte, mạng vẫn có thể duy trì thông lượng khoảng 3 giao dịch mỗi giây. Bên cạnh đó, cơ chế giảm trọng số dữ liệu chữ ký được áp dụng từ bản nâng cấp SegWit năm 2017 giúp chữ ký lớn hơn không chiếm thêm không gian khối theo tỷ lệ tương ứng.
Điểm cốt lõi của SHRINCS là sự kết hợp giữa cơ chế có trạng thái, giúp tạo chữ ký nhỏ gọn, và thành phần không trạng thái SLH-DSA đã được NIST chuẩn hóa để làm lớp dự phòng. Toàn bộ hệ thống sử dụng hàm băm SHA-256 vốn đã được Bitcoin áp dụng trong hoạt động khai thác, nhờ đó không phải phụ thuộc vào một giả định toán học hoàn toàn mới.
Theo tài liệu BIP, tổng kích thước tối thiểu của khóa công khai và chữ ký SHRINCS nhỏ hơn khoảng 13,23 lần so với chuẩn SLH-DSA-SHA2-128s của NIST. Blockstream đã bắt đầu thử nghiệm các giao dịch sử dụng chữ ký SHRINCS trên Liquid, sidechain của công ty, từ tháng 3/2026.
Jonas Nick cho biết SHRINCS là đề xuất chữ ký hậu lượng tử cụ thể đầu tiên được xây dựng riêng cho Bitcoin. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây chưa chắc sẽ là giải pháp chữ ký cuối cùng của mạng lưới và vẫn tồn tại một số hạn chế. SHRINCS yêu cầu ví sử dụng khóa dùng một lần cho từng chữ ký, khiến người dùng phải quản lý chính xác những khóa đã dùng trên điện thoại, ví phần cứng và các bản sao lưu. Nếu khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu cũ hoặc làm thất lạc thông tin này, quá trình chi tiêu Bitcoin có thể trở nên phức tạp hơn.
Rủi ro từ máy tính lượng tử cũng đang ngày càng được quan tâm. Google Quantum AI ước tính cần khoảng 1.200 qubit logic để một máy tính lượng tử có thể phá vỡ cơ chế mật mã của Bitcoin. Theo CoinDesk, hơn 1,1 triệu BTC được cho là của Satoshi Nakamoto hiện nằm trong các địa chỉ đã để lộ khóa công khai.
Trong khi SHRINCS đang được nghiên cứu, Avihu Levy của StarkWare đã thực hiện thành công giao dịch Bitcoin kháng lượng tử đầu tiên trên mainnet vào ngày 26/8/2026. Theo The Quantum Insider, phương pháp “signature grinding” của Levy không yêu cầu fork giao thức. Tuy nhiên, do các nút Bitcoin hiện chưa chuyển tiếp loại giao dịch phi tiêu chuẩn này, giao dịch phải được gửi qua dịch vụ Slipstream của MARA Holdings.
CEO StarkWare Eli Ben-Sasson cho rằng kết quả trên chứng minh Bitcoin có thể được bảo vệ trước nguy cơ từ máy tính lượng tử ngay cả khi chưa cần fork. Dù vậy, ông vẫn đánh giá soft fork là giải pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho mạng lưới trong dài hạn.
Tuy vậy, SHRINCS vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể áp dụng vào thực tế. Giải pháp hiện chỉ ở dạng dự thảo, chưa hoàn thiện bằng chứng bảo mật, còn phần mềm tham chiếu chưa được kiểm toán an ninh chính thức và chưa đủ điều kiện đưa vào vận hành. Muốn tích hợp SHRINCS vào Bitcoin, mạng lưới phải tiến hành soft fork và nhận được sự đồng thuận rộng rãi, quá trình này có thể kéo dài từ vài tháng đến nhiều năm.
