摘要:随着区块链技术的广泛应用, 认证存储作为其核心组件, 承担着确保数据完整性和一致性的重要作用. 在传统区块链系统中, 认证存储通过一系列密码算法来验证交易和维护账本状态的完整性. 然而, 量子计算机的出现使得现有区块链认证存储技术面临被破解的威胁, 使得区块链面临数据泄露和完整性受损的风险. 当前最先进的认证存储技术主要基于双线性Diffie-Hellman假设构造的, 该构造难以抵抗量子攻击. 为提高认证存储的安全性和效率, 引入一种无状态哈希签名技术, 提出抗量子的区块链认证存储方案EQAS. 该方案通过将数据存储和数据认证解耦, 利用随机森林链来高效地生成承诺证明, 同时通过超树结构来执行高效认证. 安全性分析表明, EQAS可以抵御量子算法的攻击. 通过与其他认证存储方案的对比, 实验结果验证了EQAS方案的高效性, 展现出其在处理区块链认证存储任务时的卓越性能.