
谷歌量子人工智能团队最新发布的白皮书引发行业对现行加密体系韧性的广泛反思。研究揭示,当前比特币与以太坊所依赖的公钥加密机制,在量子计算演进背景下可能比预估更易被攻破。
原有观点认为实现有效量子攻击需数百万级量子比特,属于长期潜在风险;而谷歌团队提出的新模型表明,实际所需算力或可压缩至五十万以下。其设定的攻击场景中,仅需1200至1450个高保真量子比特即可完成关键破解步骤。
这一发现挑战了业界对实用量子计算机部署时间表的认知。尽管谷歌此前设定了2029年为实用化节点,但新结论暗示该技术对数字资产的冲击可能在更短时间内显现。
研究强调,当用户发起比特币转账时,接收方公钥将在网络中短暂公开,形成可被利用的脆弱阶段。具备足够算力的攻击者或可在交易确认前推导出私钥并拦截资金。
模拟分析显示,若攻击者具备相应量子能力,整个攻击流程可在约9分钟内完成。鉴于比特币区块确认周期普遍为10分钟,这意味着成功率可达41%左右。
相比之下,以太坊等支持近实时确认的链上系统因缩短了信息暴露时间,理论上具备更强的抗量子弹性。值得注意的是,研究指出全球约有690万枚比特币(占总量约三分之一)存于曾暴露公钥的历史地址中,涵盖创世区块生成的近170万枚及大量旧式钱包资产,这些账户面临的风险程度或远超当前评估。
研究团队特别指出,比特币的Taproot升级虽提升了隐私与效率,却也可能无意中扩大了潜在攻击面。为此,谷歌选择不公开具体算法细节,转而采用零知识证明方式验证其结论,既确保学术严谨性,也防止敏感技术被滥用。
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