谷歌研究揭示量子计算或加速威胁加密货币安全
谷歌最新研究显示,量子计算机可能比预期更早突破比特币和以太坊的加密体系。根据更新后的估算,破解作为区块链安全基础的椭圆曲线密码学所需物理量子比特数可能低于50万个,这较先前预测降低了约20倍。由于量子比特是量子计算的核心单元,该数值的缩减显著推进了潜在现实攻击的时间线。
比特币加密破解时间窗收窄
研究团队在与现实密码攻击相关的超导量子系统上模拟量子算法,发现令人担忧的场景:足够强大的量子计算机可在约9至12分钟内提取比特币私钥。这一时间框架具有关键意义,因为比特币的平均区块确认时间约为10分钟。实践中,这为"非消费攻击"创造了条件——攻击者可在交易过程中截获公钥,并在交易确认前推导出私钥。
研究报告合著者、以太坊研究员贾斯汀·德雷克强调局势紧迫性。他预估到2032年,量子计算机从公钥恢复私钥的可能性至少达10%。
以太坊面临更深层结构性风险
比特币的脆弱性仅存在于狭窄的交易时间窗口,而以太坊则可能面临更持久的结构性威胁。当以太坊账户完成首笔交易后,其公钥将永久留存于区块链上。这催生了"静态攻击"的可能性——攻击者可在任意时间尝试推导私钥,且不受时间限制。
这种架构差异意味着以太坊账户可能无限期暴露于风险中。与比特币用户可通过避免地址复用来降低风险不同,以太坊用户若未经协议层改造则无法完全消除此暴露风险。研究估算显示,在足够先进的量子攻击场景下,持有约2050万枚以太坊的前1000大账户可能在9天内被攻破。
后量子安全竞赛拉开帷幕
谷歌已设定2029年目标将其系统过渡至后量子密码体系,并警告"量子时代可能比想象中更近"。与此同时,以太坊开发者已着手制定转型路线图,这可能需要对验证者签名、存储系统、账户结构和证明机制进行重大调整。以太坊联合创始人维塔利克·布特林承认,应对量子威胁将涉及深度的协议重新设计。而比特币因其保守治理模式,常被认为适应变革的速度较慢。
硬件瓶颈仍是关键制约
尽管预测数据令人警觉,重要技术鸿沟依然存在。50万量子比特的估算指向物理量子比特,而非完全纠错的逻辑量子比特。构建稳定的逻辑量子比特需要远超当前的资源,这仍是重大工程挑战。当今最先进的量子处理器仅运行百余个量子比特,远未达到实际密码攻击所需的规模。

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