Coinbase全球投资研究负责人警告称,量子计算的发展对比特币长期安全性构成结构性风险,约三分之一的流通供应量可能因公钥暴露而面临威胁。
Coinbase全球投资研究主管David Duong指出,虽然所谓的“量子威胁”并非迫在眉睫,但其逼近速度比许多投资者此前预想的更快。他提到,监管指引与机构披露文件中已逐渐浮现对量子计算的担忧,表明该问题正从理论层面转向战略层面。
量子风险从假设转向结构性问题
Duong表示,主要风险将出现在研究人员所称的“Q日”——当具备密码学应用价值的量子计算机能够大规模运行Shor算法和Grover算法,足以破坏现有密码体系时。比特币依赖两大核心密码学组件:保障交易签名的椭圆曲线数字签名算法,以及支撑工作量证明挖矿的SHA-256哈希函数。量子技术进步可能对两者均构成挑战,但Duong强调交易签名面临的风险更为紧迫。
根据Coinbase分析,由于规模限制,实质性破坏比特币经济模型的量子挖矿仍属于次要威胁。相比之下,从暴露的公钥推导私钥的可能性构成了更直接的结构性漏洞。
约三分之一比特币供应面临暴露风险
截至区块高度900,000,Duong估算约有651万枚比特币(约占总供应量的32.7%)可能遭受远距离量子攻击。这些风险主要源于地址重用和直接在链上暴露公钥的遗留脚本类型。脆弱类别包括支付到公钥输出、裸多重签名脚本和Taproot地址,其中与中本聪时代钱包相关的早期代币构成显著子集。
一旦公钥在链上暴露,理论上足够强大的量子计算机可推导出对应私钥。
机构与监管信号日益增强
Duong指出机构对该问题的关注度正在提升。2025年5月,贝莱德在其iShares比特币信托ETF的修订披露文件中将量子计算列为潜在长期风险。政策层面,美国和欧洲监管机构已开始要求关键基础设施供应商在2035年前规划向抗量子密码学的过渡。
尽管比特币与其他开放区块链协议理论上可升级密码系统,但Duong强调此类转型需要生态系统中各方的广泛协调,包括钱包、交易所、矿工和托管机构。
迎接新安全体系的挑战
Duong将这一挑战定位为未雨绸缪而非恐慌应对。他表示短期内发生成功量子攻击的概率仍然较低,但潜在影响的规模使得早期规划至关重要。“紧迫性源于已锚定在密码学假设中的巨额价值,而这些假设可能无法永久成立。”他写道。
该分析进一步丰富了现有研究体系,表明比特币的长期韧性不仅取决于经济模型与去中心化特性,也与其随计算能力演进而进行密码学适应的能力息息相关。

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