量子计算进展或对比特币密码学安全构成潜在威胁,但风险可控
伯恩斯坦研究团队发布的最新报告指出,量子计算的发展最终可能对比特币的密码学安全性构成威胁,但当前风险仍处于可控范围,且不太可能引发颠覆性冲击。
在报告中,分析师高塔姆·丘加尼、马希卡·萨普拉、桑斯卡尔·钦达利亚与哈什·米斯拉将量子计算定性为“可控的技术升级周期”,而非“系统性生存风险”。
尽管谷歌等机构的最新研究显示突破现代加密所需的计算资源已显著降低,加速了潜在威胁的时间表,但要建造足以破解比特币(BTC)的量子计算机,仍面临重大技术障碍与高昂成本,预计尚需多年时间。
比特币的量子风险量化分析
量子计算与经典计算的关键差异在于其使用“量子比特”,可同时编码多种状态。理论上,量子算法能够破解包括比特币钱包加密在内的多种主流加密方式。
不过,风险在网络中并非均匀分布。伯恩斯坦分析指出,脆弱性主要集中于采用旧版格式的比特币钱包以及重复使用公钥的地址,这类资产更易受到潜在攻击。而采用新式钱包架构及避免地址复用等最佳实践,可显著降低风险。
值得注意的是,比特币依赖SHA-256哈希算法的挖矿过程,被认为不易受到量子攻击或人工智能结合量子计算突破的实质性影响。
伯恩斯坦认为,特定类型的比特币地址——尤其是支付到公钥(P2PK)、支付到多重签名(P2MS)以及支付到Taproot(P2TR)地址——对量子风险最为敏感。其中早期“传统”钱包的风险尤为突出:约170万枚比特币(包含据信属于中本聪的约110万枚BTC)存储于早期的P2PK地址中,此类地址的公钥长期处于公开状态。
行业仍有缓冲期
据估算,加密货币行业尚有约三至五年的时间推进抗量子安全升级,以便逐步过渡至能抵御量子计算攻击的密码学标准。
这一过渡预期将由比特币开源开发者社区及核心贡献者主导,他们负责通过共识机制提出并实施协议升级方案。
量子领域专家普遍认为,具备破解当前加密能力的密码学相关量子计算机(CRQC)仍需约十年发展周期。

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