谷歌发布Willow量子芯片,引发加密货币安全讨论
谷歌近日发布了名为Willow的最新量子计算芯片,能够在短短5分钟内完成某些计算任务,而传统计算机完成这些任务需要约10^24年。这一进展引发了关于加密货币安全性的讨论,尤其是比特币的未来。
量子计算的重大突破
Willow芯片采用了105个量子比特(qubits),这标志着量子计算技术的重大突破。与使用传统比特的经典计算机不同,量子计算机利用叠加和纠缠等量子力学原理,能够同时进行多个计算。
谷歌CEO Sundar Pichai表示,Willow芯片在扩大量子比特数量时能够指数级减少错误率,解决了该领域长达30年的技术难题。在基准测试中,Willow仅用不到5分钟就完成了标准计算任务。
当前对比特币安全的影响有限
尽管Willow芯片展示了显著的量子计算能力,但对比特币的安全性尚不构成直接威胁。比特币使用的SHA-256加密和ECDSA签名算法需要数百万个量子比特才能破解,而Willow仅具备105个物理量子比特。
Solana生态项目Dialect创始人Chris Osborn指出,要破解当前加密算法需要约5000个逻辑量子比特,这相当于数百万个物理量子比特。Willow的量子比特数量远远达不到这一要求。
量子计算与逻辑量子比特
量子计算领域区分了物理量子比特和逻辑量子比特。物理量子比特容易受到错误和干扰的影响,而逻辑量子比特是由多个物理量子比特组成的更稳定的抽象概念。理解这一区别对于认识量子计算机的实际能力至关重要。
加密货币行业的应对措施
加密货币行业并未忽视量子计算的潜在影响。以太坊联合创始人Vitalik Buterin已经提出在以太坊协议中考虑抗量子计算的替代方案。
专家们对量子计算机可能对加密货币安全构成真实威胁的时间表存在不同看法,大多数人预计这一潜在风险将出现在2030年至2050年之间。这为加密行业提供了开发和实施抗量子解决方案的时间。
比特币创始人的前瞻性思考
比特币创始人中本聪此前已认识到可能需要更强的签名算法。他表示,如果量子计算威胁逐渐显现,网络可以过渡到更强大的安全措施。
量子纠错的进展
Willow的开发代表了量子纠错领域的进展,这是量子计算中的一个基本挑战。这一成就可能为未来更稳定和实用的量子系统奠定基础。
目前,像Willow这样的量子计算机主要用于实验目的和概念验证演示。下一个主要目标是将这项技术应用于经典计算机难以解决的现实问题。
当前面临的更紧迫安全问题
当前量子计算能力与破解加密货币加密所需的技术之间仍存在巨大差距。这就像骑自行车和建造能够到达火星的航天器之间的区别。
就目前而言,比特币和其他加密货币面临更紧迫的安全考虑,包括潜在的集中化风险和传统的网络威胁。