Fundstrat联合创始人Tom Lee警告:量子计算机可能威胁700万枚比特币
Fundstrat联合创始人Tom Lee警告称,量子计算机可能最早在2028年或2029年危及比特币安全性。Lee援引谷歌最新研究指出,量子技术的进步可能很快让比特币现有的防护措施失效,并提醒加密货币行业目前缺乏统一的应对策略。
以太坊和Solana被认为风险较低
Lee还表示,以太坊和Solana等网络面临新兴量子威胁的风险可能较低。他指出,这些网络协议提供的保护比比特币更强,但未在简短发言中详细说明具体安全特性。以太坊和Solana均是支持智能合约和去中心化应用的流行区块链平台。
然而,他的言论立即引起了Hashcash发明者、比特币早期开发重要人物Adam Back的注意。Back质疑Lee的评估,强调比特币处理交易时并未使用传统加密方式。
Adam Back指出,比特币通过基于ECDSA的数字签名保护币的所有权,而助记词则由极高熵值保障安全,即使量子计算机也难以通过暴力破解攻击。这些数字签名是用于验证和保障交易安全的加密方法,而非对数据进行加密。比特币钱包的安全性依赖于从公钥推导出私钥的计算难度。
迷你词典:ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)
是一种广泛应用于区块链网络的加密技术,能在不泄露私钥的前提下确保交易真实性。其安全性基于高效解决特定数学问题的难度,而量子计算机未来可能通过技术突破攻克这一难题。
焦点:遗留地址与公钥暴露
比特币面临的真正量子威胁集中在部分老旧钱包地址中持有的代币,这些地址的公钥已暴露在区块链上。分析师估计,大约700万枚比特币(占总供应量的30%–35%)位于这些被重复使用或已沉寂多年的地址中。
如果未来建造出足够强大的量子计算机并使用Shor算法,攻击者理论上可以推导出这些暴露公钥对应的私钥,从而夺取资金控制权。Shor算法预计能以指数级速度超越经典计算机解决某些密码学问题。
然而,目前尚不存在能够发动此类攻击的量子计算机。该威胁仍停留在理论层面,比特币开发者多年来一直在研究后量子密码学解决方案,目标是在实际量子威胁出现前升级协议。
潜在网络应对措施与BIP-361争议
一旦量子威胁迫在眉睫,比特币可以通过硬分叉集成抗量子签名方案。活跃持有者可将代币从暴露地址转移至更安全的地址。但丢失钱包或长期不活跃地址中的资产——包括中本聪名下约100万枚比特币——则不太可能由其原始所有者保护。
网络面临艰难抉择:要么通过备受争议的BIP-361提案冻结近三分之一的比特币,要么任由这些沉睡的代币面临潜在量子攻击风险。
BIP-361是一个有争议的提案,允许网络冻结面临量子盗窃风险的代币。若实施,将标志着前所未有的干预,在维护网络完整性与长期坚守的不可篡改及去中心化原则之间形成冲突。
衡量标准:量子威胁程度;网络应对措施
遗留地址(公钥已暴露):高风险(约700万枚比特币易受攻击);BIP-361冻结或转移至新地址
现代地址(公钥未公开):低风险(量子攻击尚属理论);监测并实施后量子升级
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