谷歌量子处理器实现首例可验证量子优势
科技巨头谷歌的研究人员宣布,其成功以比当今最强超级计算机快13,000倍的速度完成分子结构测绘,实现首个可验证的量子优势突破。该实验采用谷歌Willow量子处理器及"量子回波"技术,通过定向波对物体进行精细成像。
量子回波技术原理
该技术向量子计算的基本信息存储单元——量子比特(qubit)发射精确信号,触发其反应后反转过程,通过测量返回的"回波"信号实现检测。实验具有可验证性,在同等技术规格的量子计算机系统上均可复现相同结果。
量子计算对加密体系的潜在威胁
足够强大的量子计算机可能破解支撑加密货币的加密算法,这些算法同样应用于银行、医疗和军事领域的敏感信息保护。加密技术是数字资产与点对点金融得以实现的核心组件。
比特币面临的量子危机
专家预测,量子计算机最早可能在2030年使椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)失效,该算法用于生成与私钥匹配的比特币公钥地址。去中心化网络安全协议Naoris创始人David Carvalho表示:"这是比特币自全球金融危机灰烬中诞生以来面临的最大威胁。"
目前量子计算机尚未具备破解现代加密标准的能力。匿名科技博主Mental Outlaw指出,当前加密密钥长度在2048至4096位之间,而现有量子计算机仅能破解约22位及以下的密钥。
后量子加密标准的推进
投资者和企业正积极推动在后量子时代来临前采用新型加密标准。美国证券交易委员会(SEC)已于9月收到相关提案,规划到2035年建立抗量子加密标准体系。