量子计算对比特币安全的潜在威胁
城堡岛风投普通合伙人尼克·卡特就量子计算机对比特币安全的威胁发出强烈警示。他指出,比特币社区与开发者当前对量子风险采取忽视而非重视的态度,这种长期积累的风险可能最终危及系统完整性。卡特批评近期社交平台上流传的浅层讨论过度简化了问题实质,而真正的风险尚未被充分认知。
加密体系面临的理论挑战
卡特提醒,比特币的安全基础依赖于椭圆曲线密码学。由于上世纪90年代提出的肖尔算法,理论上具备足够算力的量子计算机可以破解该加密结构。他提到中本聪早已意识到这种可能性,并预设必要时可升级协议,同时承认当前量子计算机尚不具备这种能力。但问题核心不在于"不可实现",而在于这是项"极度复杂"的工程难题。卡特将量子技术类比为193年的核裂变发现,认为其可能在某个时刻实现突飞猛进。
量子计算发展进程与时间表
数据显示2025年将成为量子计算最活跃的发展年份,纠错技术突破被视为关键进展。谷歌和Quantinuum等企业已取得显著成果,量子领域初创公司今年累计融资约60亿美元,其中PsiQuantum获得10亿美元投资以建设百万量子位计算机。根据预测平台统计,专家普遍认为具有密码破译意义的量子计算机可能在2033年前后问世。
美国国家标准技术研究院已建议在2030年前逐步淘汰抗量子密码系统,2035年前完成全面停用。欧盟与英国也在推进类似时间表,这些期限意味着比特币社区需要"立即行动"。
比特币系统的脆弱环节
卡特指出,若出现密码破译级量子计算机,约670万枚比特币因其存储地址特性容易遭受量子攻击。理论上即使在交易被打包前的短暂时间内,私钥也存在被截获风险。
系统升级的实践困境
虽然比特币理论上可过渡至抗量子签名系统,但实践层面存在巨大复杂性。更大的数据需求、算法选择分歧、数百万地址迁移等难题可能需要数年时间解决。回顾隔离验证与Taproot等相对简单的升级实施难度,抗量子升级过程将更为艰难。
历史遗留资产的处置难题
约170万枚比特币存储于中本聪与早期矿工使用的旧式公钥地址,这些无法移动的资产未来可能被量子算力夺取。社区将面临两难选择:冻结这些资产意味着实施史无前例的"大规模没收",或者接受潜在敌对势力成为全球最大比特币持有者之一。
应对窗口期的紧迫性
量子风险准备工作可能需要至少十年周期,等待已成为不可承受之重。真正的破坏力或许并非量子突破本身,而是毫无准备的市场在面对危机时产生的恐慌反应。潜在的分叉战争与不确定性环境,可能迅速侵蚀当前信任比特币的机构资本。

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