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星期五 Nov 21 2025 06:11
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近期,量子運算對加密貨幣的威脅再次成為討論焦點,起因於量子運算領域和加密貨幣產業的知名人士的發言。這些聲明引發了關於開發能夠破解當前加密演算法的量子電腦的預計時間表,以及對加密貨幣安全性的影響的辯論。
11月13日,德克薩斯大學量子資訊中心主任Scott Aaronson在一篇文章中提到,我們有可能在下一次美國總統大選之前看到一台能夠運行Shor演算法的容錯量子電腦。 隨後,11月19日,以太坊聯合創始人Vitalik Buterin在布宜諾斯艾利斯舉行的Devconnect大會上表示,橢圓曲線密碼學(ECC)可能會在2028年美國總統大選前被量子運算破解,並敦促以太坊在四年內升級到抗量子演算法。
簡而言之,量子威脅指的是未來足夠強大的量子電腦可能會破解當前保護加密貨幣安全的密碼學基礎。 幾乎所有加密貨幣,例如比特幣和以太坊,都依賴於一種稱為「非對稱加密」的技術,該技術依賴於兩個關鍵組件:私鑰和公鑰。
加密貨幣安全性的基石在於從公鑰推導私鑰目前在計算上是不可行的。 然而,量子運算可以利用量子力學原理,通過執行特定的演算法(例如前面提到的Shor演算法)來顯著加快解決某些數學問題的過程。 這正是非對稱加密的弱點所在。
Shor演算法的本質在於它將經典電腦上「幾乎無法解決」的數學問題轉變為量子電腦上「相對容易解決」的週期查找問題,從而威脅到加密貨幣現有的「私鑰-公鑰」加密系統。 舉例來說,想像一下你有一籃草莓(類似於私鑰),你可以很容易地將其變成草莓醬(類似於公鑰)。 顯然,你無法將果醬變回草莓。 但突然,有一個擁有超能力的人(類似於量子運算)出現,並且可以通過一種方便的方式(類似於Shor演算法)實現這一點。
雖然量子威脅是真實存在的,但它並非迫在眉睫。 這有兩個主要原因:首先,在真正的威脅出現之前還有時間; 其次,加密貨幣可以升級以實施抗量子演算法。
即使Scott Aaronson的預測在2028年大選前實現,也不意味著加密貨幣的安全性將受到真正的威脅。 Vitalik Buterin也沒有說比特幣和以太坊的基礎將會動搖,只是指出了一個長期的理論風險。 Dragonfly的管理合夥人Haseeb解釋說,沒有必要對量子運算的新時間表感到恐慌,運行Shor演算法並不等同於破解一個真正的256位橢圓曲線密鑰(ECC密鑰)。 你可以使用Shor演算法破解一個數字,這已經令人印象深刻了,但是要分解一個具有數百位數的數字,需要更大的計算規模和工程能力……這件事值得認真對待,但並非迫在眉睫。
加密貨幣安全專家MASTR提供了一個更清晰的數學答案,指出破解比特幣和以太坊等加密貨幣目前使用的橢圓曲線簽章演算法(ECDSA)需要大約2300個邏輯量子位元,10¹²到10¹³次量子運算。 在糾錯之後,這將需要數億到數十億個雜訊量子位元,極高的錯誤率和非常短的相干時間——仍然與破解的要求相差至少四個數量級。
至於第二點,業內的密碼學專家也在開發新的後量子密碼學(PQC)演算法,這些演算法可以抵抗量子運算攻擊,所有主要的區塊鏈都為此做好了準備。 早在去年3月,Vitalik就寫了一篇文章,題為「如果量子攻擊明天來襲,以太坊將如何解決問題?」,其中提到了Winternitz簽名和STARK,以及它們對抵抗量子威脅的影響,並且還設想了以太坊在緊急情況下如何緊急升級。 與以太坊相比,比特幣在實施升級方面可能沒有那麼靈活,但是社群已經提出了幾種潛在的演算法升級,例如Dilithium,Falcon和SPHINCS +。 近期,隨著相關討論的升級,比特幣OG人物Adam Back也提到,在實質性的量子運算威脅出現之前很久,就可以實施後量子時代的加密標準。
總而言之,量子威脅就像懸掛在遠處的一把萬能鑰匙,理論上可以解開當前區塊鏈的所有加密鎖。 但是,製造鎖的人已經開始研究新的鎖,這些鎖無法被這把萬能鑰匙打開,並且正在準備在萬能鑰匙製造出來之前用新鎖替換所有門。 這就是當前量子威脅的客觀現實。 我們不能忽視它的進展,但我們不需要因此而盲目恐慌。
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