量子计算威胁提前逼近,数字资产安全引担忧
近期一项研究指出,量子计算机可能突破当前区块链加密防护的时间点或比原先预计更早,引发了数字资产安全领域新一轮的忧虑。加州理工学院与初创企业奥拉托米克合作开展的研究发现,保护比特币与以太坊区块链的ECC-256加密体系,可能在被攻击时所需的量子比特数远低于以往预期。
量子威胁门槛显著降低
研究结论显示,理论上约2.6万个量子比特的量子系统便可在十天内破解256位椭圆曲线加密算法。该算法正是比特币与以太坊钱包安全的核心基石。相比之下,广泛应用于金融机构网络防护的RSA-2048加密标准则需要超过10.2万个量子比特,破解时间可能长达三个月。
研究进一步指出,守护比特币与以太坊钱包的密码学体系并非如过去认为的那样坚不可摧。早期预测认为破解此类系统需要数十万量子比特,而新分析表明在最优情景下仅需约1万个量子比特即可实现。量子比特作为经典计算比特的量子对应物,其数量决定着量子计算机的规模与处理能力,这与传统数字处理器以核心或晶体管数量衡量性能的逻辑相似。关键之处不在于绝对速度,而在于量子计算机能同步执行复杂运算的规模层级。
加密标准风险日益加剧
谷歌量子人工智能团队早前曾发布报告,认为破解ECC-256加密需要不足50万个量子比特。而奥拉托米克的研究人员提出,采用其新兴的“中性原子”技术——即通过激光操纵原子——可能仅需谷歌预估量子比特数的五十分之一就能达成相同效果。
综合来看,这些研究表明过去二十年间,利用肖尔算法进行密码破译所需的硬件规模已急剧缩减。曾经被认为需要数十亿量子比特才能完成的破解任务,如今看来仅需数万量子比特就可能实现。这意味着针对重要数字资产的“量子攻击”可能来临的时间线,或将比预期大幅提前。
研究人员表示,若这些新技术完全成熟,量子计算机或能在十天内提取私钥,使攻击者得以控制目标数字资产。对于银行业标准常用的RSA-2048加密,协调优化的量子计算方案可能将破解时间缩短至三个月左右。
椭圆曲线加密因其能以较短密钥长度提供高强度安全保护,反而使其相较于RSA-2048更易成为量子机器的攻击目标。尽管谷歌报告曾探讨过假设性的“即时攻击”场景,但分析人士普遍认为,基于当前技术发展预期,这类风险在短期内尚难以成为现实。
然而,存储于未更新加密标准的休眠钱包或地址中的数百万比特币及其他数字货币,可能面临日益增长的长远风险。部分研究人员与奥拉托米克存在学术关联,该报告既是一项科研成果,也可视为企业硬件发展路径的战略蓝图。
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