IBM量子突破将加密世界推向危险边缘
IBM最新的量子计算突破将加密世界推向了一个噩梦般的场景——能够破解比特币加密算法的计算机。本月早些时候发表的研究报告中,IBM研究人员宣布成功创建了120量子比特的纠缠态,这是目前该领域规模最大且最稳定的量子系统。
量子计算里程碑
这项题为《大型猫态:120量子比特及超越的纠缠》的实验,展示了所有量子比特之间真实的多方纠缠现象。这是实现容错量子计算机的关键一步,未来这类计算机可能运行足以破解现代加密算法的强大程序。
研究团队写道:"我们致力于在噪声被抑制的量子电路中创建大规模纠缠资源态。通过运用图论、稳定子群和电路逆向计算等技术实现了这一目标。"
量子霸权竞赛白热化
这份报告发布之际,各大科技公司正在量子计算实用化领域展开激烈竞争。IBM的突破超越了谷歌量子AI部门——后者上周刚宣布其105量子比特的Willow芯片运行物理算法的速度超越了任何经典计算机的模拟能力。
IBM团队在研究中使用了称为"格林伯格-霍恩-塞林格"(GHZ)态的量子态,这种态常被称作"薛定谔猫态"。GHZ态系统中,所有量子比特同时处于全零和全一的叠加态。这种量子关联效应在经典物理中是不可能实现的。
精密测量与技术创新
研究人员指出:"除了实用价值,GHZ态历来被用作离子、超导体、中性原子和光子等各种量子平台的基准。这些态对实验缺陷极其敏感,事实上可用于实现海森堡极限下的量子传感。"
为实现120量子比特的纠缠,IBM团队采用超导电路和自适应编译器,将操作映射到芯片噪声最低的区域。他们还运用"临时逆向计算"技术,暂时解除已完成任务的量子比特的纠缠,使其在重新连接前保持稳定状态。
量子保真度验证
研究结果通过保真度进行质量评估,这个指标衡量生成态与理想数学态的接近程度。1.0表示完美控制,0.5则是确认完全量子纠缠的阈值。IBM的120量子比特GHZ态获得了0.56的评分,足以证明所有量子比特属于同一个相干系统。
直接验证这种结果在计算上是不可能的——测试120量子比特的所有配置所需时间将超过宇宙年龄。为此IBM采用两种统计方法:追踪集体干涉模式的宇称振荡测试,以及随机采样稳定子可测特性的直接保真度估计。
加密货币面临潜在威胁
虽然距离构成实际加密威胁还很遥远,但IBM的突破使得量子计算机威胁660万枚比特币(价值约7672.8亿美元)的可能性又近了一步。量子计算研究组织Project 11警告称,这些比特币容易受到量子攻击,其中包括比特币创始人中本聪持有的部分。
Project 11创始人亚历克斯·普鲁登表示:"这是比特币最大的争议之一:如何处理中本聪的币。这些币不能移动,而中本聪可能已经消失。那么这些比特币将何去何从?它们占供应量的很大比重。是销毁、重新分配,还是让量子计算机获取?这是仅有的选择。"
量子威胁时间表
理论上,一旦比特币地址暴露公钥,足够强大的量子计算机就能在确认前重构并夺取资金。虽然IBM的120量子比特系统本身不具备这种能力,但它展示了向该规模迈进的进展。随着IBM计划在2030年前实现容错系统,谷歌和Quantinuum也在追求类似目标,量子计算对数字资产构成威胁的时间表正变得越来越清晰。

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