量子飞跃:加密货币安全面临空前威胁
4月24日,意大利研究员詹卡洛·莱利完成了一项历史性的量子攻击实验,并因此获得了1比特币的奖励。这次攻击揭露了椭圆曲线密码学(ECC)中存在的关键漏洞,该技术正是保护加密货币钱包私钥的基础。通过展示量子计算如何攻破这些安全措施,莱利在比特币和以太坊等主要数字生态系统中敲响了警钟。
量子计算机已成为ECC的重大威胁吗?
长期以来,人们对量子计算机破解加密货币加密技术的担忧似乎尚属遥远。然而,莱利近期的成功表明,这些担忧正迅速演变为现实的挑战。他运用一种特殊版本的肖尔算法,成功解决了椭圆曲线离散对数问题,在一个包含超过三万两千种可能性的搜索空间中揭示了隐藏的私钥。这一进展标志着相关风险已从理论层面转向实际威胁。
莱利所使用的工具属于“第十一项目”奖励计划的一部分,完全基于合法的云端硬件,该计划对破解最高达25位复杂度的密钥提供奖励。研究人员指出,这种开放性使得潜在危害变得更加严峻。
近期进展会加速量子风险时间表吗?
相较于2025年使用133量子位机器破解6位密钥的事件,莱利的成果令以往量子攻击显得微不足道。更重要的是,理论进展同样迅猛。谷歌最新报告指出,破解比特币256位加密可能仅需50万量子比特,所需资源大幅减少。加州理工学院与Oratomic的合作研究表明,基于中性原子技术可能进一步将需求降至仅1万量子比特。
随着量子理论潜力与实际应用之间的差距逐渐缩小,威胁日益显现。尽管突破256位加密难度极高,但这种可能性正变得越来越具体。
区块链上公钥已暴露的钱包最为脆弱,涉及约690万比特币,其中包含近百万与中本聪相关的资产。目前安全加固工作已在推进:比特币开发者正通过BIP-360和BIP-361协议推进抗量子交易格式,以太坊则组建专门安全团队应对潜在漏洞。
莱利采用易于获取的技术进行实验,凸显了量子威胁的现实应用性。量子研究的进步显著降低了攻破比特币加密所需的预估量子比特数。受影响地址主要为公钥已暴露的钱包,这些地址持有大量数字资产。
量子计算的飞速进展标志着加密货币安全的关键转折点。主流数字货币采取的主动防御措施,表明行业正严肃对待这些迫近的威胁。尽管技术发展的速度可能令人不安,但这更凸显了数字货币领域安全协议持续演进的必要性。

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