关键要点
提升比特币安全性的挑战
埃隆·马斯克回应量子威胁
谷歌量子人工智能的最新研究表明,一台先进的量子计算机大约可在九分钟内破解比特币的加密体系。鉴于比特币交易确认通常需要十分钟左右,这形成了一个极其危险、仅有一分钟的安全边际。
所需的量子比特数量已从数百万骤降至不足五十万,降幅高达二十倍。
谷歌已加速其量子计算发展路线图,目前目标设定在2029年。
埃隆·马斯克指出了一个意想不到的好处:量子技术最终或许能帮助恢复用户遗忘密码的加密货币钱包的访问权限。
谷歌研究团队发表的一篇开创性论文表明,利用与其柳木芯片架构类似的量子计算机,大约可在九分钟内从比特币公钥推导出其对应的私钥。考虑到比特币交易确认通常需要十分钟,这留下了一个令人警醒、仅约六十秒的微小安全窗口。
在这一关键时间窗内,恶意攻击者有可能直接从内存池中截获一笔尚未最终确认的待处理交易。根据研究,成功实施此类攻击的可能性接近41%。
该论文源于谷歌量子人工智能团队,并专门针对比特币所依赖的加密基础——256位椭圆曲线离散对数问题。先前的威胁评估主要聚焦于RSA-2048这一不同的旧式加密方法,从而得出了远为乐观的安全时间线。
或许最令人担忧的发现在于所需计算资源的急剧减少。先前的研究表明,破解比特币的加密保护需要数千万量子比特。而这项最新研究将该数字大幅削减至不足五十万,降幅惊人。该攻击仅需1200个逻辑量子比特,且在0.1%的错误率阈值下运行。
据报道,谷歌已提前其内部量子计算研发时间表,预计在2029年实现相关能力。
一个名为Oratomic的独立研究团体通过独立调查证实了这些发现。他们利用中性原子硬件结合另一种技术方法,证明了肖尔算法——一种旨在破解加密的量子计算技术——可以在具备密码学意义的规模上,使用1万至2.2万个量子比特运行。
这是两个不同的研究机构,基于两个独立的硬件平台,却得出了极为相似的结论。
提升比特币安全性的挑战
将比特币过渡到后量子加密标准面临着重大的技术和社会障碍。这一过程需要一次硬分叉,要求比特币社区达成广泛共识——而历史表明,这一过程往往伴随着长期的争论和分歧。
与现有签名相比,后量子加密签名占用的数据空间大得多,从而对整个生态系统的网络带宽、存储容量和计算资源提出了更高要求。
即使在成功达成共识之后,实际的网络迁移也将持续数月之久。以比特币目前的交易处理能力,即使将所有现有币种转移到后量子安全地址置于所有其他网络活动之上,要完全执行也需要好几个月的时间。
安全专家警告称,若等到一台具备密码破解能力的量子计算机被公开确认(通常称为“Q日”)再采取行动,后果将是灾难性的。到那时,数字签名的安全性可能早已从根本上被破坏。
埃隆·马斯克回应量子威胁
埃隆·马斯克通过其拥有超过2.37亿粉丝的社交媒体账号,对谷歌的安全警告发表了看法。他指出,量子计算破解比特币加密的能力也存在“积极的一面”:那些丢失了钱包密码的个人,未来或许有可能恢复其资金。
他的观察揭示了一个真正具有双刃剑性质的后果——足以破解加密协议的量子计算,同时也可能让那些因凭证丢失而无法访问的钱包重获访问权限。
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