谷歌量子AI团队发布研究称破解比特币与以太坊密码学所需物理量子比特数大幅降低
谷歌量子AI团队于本周二发表的研究指出,破解比特币和以太坊加密系统所需的物理量子比特数可能低于50万个,这较先前预估数值缩减约二十倍。该结论再度引发关于量子计算机威胁区块链安全时间表的讨论。
量子攻击技术路径与时间框架
研究论文及相关技术博客详细阐述了一种破解256位椭圆曲线密码学的方法,该数学体系支撑着多数区块链钱包与交易的安全。据谷歌团队估算,采用超导量子处理器可在数分钟内完成此类攻击。这一预测建立在与谷歌现有旗舰处理器相当的硬件性能基础上。
研究特别模拟了动态攻击场景:量子计算攻击者可在公钥短暂暴露的约九分钟内推算出对应私钥,使其有41%概率赶在比特币十分钟区块确认窗口前完成攻击。以太坊因交易确认速度较快而风险略低,但研究明确显示量子攻击的资源门槛已显著下降。
Taproot升级带来的安全隐忧
此次研究使比特币2021年实施的Taproot升级面临更严峻审视。该升级虽提升了隐私性与效率,却默认在链上暴露公钥,移除了旧版地址格式提供的哈希保护层。据估算,这一变化使得约690万枚比特币面临量子攻击威胁,其中包括中本聪时代持仓及高频复用地址,约占比特币总供应量的三分之一。
行业警示与应对时间表
谷歌本月初将2029年设为内部的后量子迁移截止期限。业界研究者提醒,即使硬件条件成熟,实际迁移过程仍需数年时间。加密货币数据公司联合创始人、比特币倡导者尼克·卡特通过社交媒体强调事态紧迫性,他同时援引同日由多所顶尖学术机构联合发布的论文,指出仅需1万个可重构原子量子比特即可破解现有密码体系。卡特认为这项发现可能比谷歌研究更具警示意义。
随着谷歌设定的2029年目标日渐临近,市场参与者应密切关注Taproot采用指标、BIP-360类升级提案进展,以及比特币开发团队是否将制定明确的后量子迁移时间表。

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