谷歌量子飞跃:全新"柳树"芯片引发比特币安全辩论
谷歌最新公布的可验证量子突破重新点燃了加密行业关于比特币长期安全性和加密技术未来的讨论。在10月22日发表于《自然》杂志的新研究中,谷歌研究人员肖米和科斯佳特恩·凯切吉揭示了该公司的柳树量子处理器成功完成了一项复杂计算任务,其速度比最先进的传统超级计算机快数千倍。
量子计算的里程碑
这项被称为"量子优越性"的成果,标志着量子处理器在某些任务上超越传统机器的最具验证性的证明。谷歌研究的核心是一种名为"量子回波"的新型算法,旨在测量被称为"乱序时间关联子"(OTOCs)的现象——这是量子系统混沌状态的指标。该过程使研究团队能够观察到量子比特之间的"相长干涉",这是真实量子行为的关键信号。
使用103个量子比特,柳树处理器完成的计算任务所需时间比超级计算机缩短了13,000倍以上,创造了计算复杂度的新基准。这些结果确立了量子机器与传统机器能力之间的可测量差距,让我们得以一窥量子算法有朝一日可能如何解决从分子建模到材料科学等现实问题。
比特币安全隐忧再现
这一宣布立即在加密分析师和网络安全专家中引发辩论,特别是关于量子计算对比特币和区块链加密的潜在威胁。理论上,比特币采用的椭圆曲线密码学(ECC)可能被足够强大的量子计算机破解,使攻击者能够从公共地址推导出私钥。
虽然柳树芯片的成就尚未达到这种规模,但其速度提升表明量子能力的发展比许多人预期的更快。分析人士指出,一旦量子机器的量子比特规模突破数千量级,现有加密系统面临的风险将变得切实存在,这将推动对"后量子"安全措施的需求。
不过谷歌团队强调,当前实验仍纯粹是科学性质的,并非针对密码学或解密技术。但对于比特币观察者而言,此次演示凸显了一个日益紧迫的事实:量子创新与加密防御之间的竞赛已正式进入新阶段。如果量子计算继续保持这种发展速度,加密世界面临的问题可能很快将从"能否破坏加密"转变为"何时会破坏加密"。

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