
谷歌量子人工智能团队发布关键研究成果,指出量子计算机或可在远低于此前预估的资源条件下,成功破解支撑当前多数区块链系统的椭圆曲线数字签名算法(ECDSA-256)。这一突破性发现使原本被视为遥远威胁的量子攻击,迅速转化为亟待应对的现实挑战。
由谷歌量子人工智能团队联合以太坊基金会成员贾斯汀·德雷克及斯坦福大学丹·博内共同提出的新型攻击模型,揭示了两种可实现肖尔算法高效执行的电路设计。其中一种方案仅需不到1200个逻辑量子比特与9000万次操作,另一种则控制在1450个逻辑量子比特与7000万次操作以内。相较早前动辄千万级物理量子比特的估算,实际所需规模被压缩至不足50万,颠覆了传统认知。
研究警示,目前超过170万枚比特币存于公钥已公开的钱包结构中,若涵盖多种脚本类型,该数字将攀升至230万枚。以太坊、Solana等主流链亦因智能合约部署、质押机制和链上数据存储方式,同样暴露于潜在风险之中。
谷歌已设定2029年为完成向后量子密码体系迁移的内部截止日期,凸显行业对量子威胁逼近的警觉。多位资深从业者呼吁立即启动系统性升级规划。某资本管理合伙人哈西卜·库雷希强调,谷歌在肖尔算法实现上的效率远超早期预测,建议所有网络应尽快制定量子抗性过渡路线图。
某岛风投联合创始人尼克·卡特评价该报告“极具冲击力”,认为新研究正急剧提升紧迫感。他指出,量子威胁已从理论推演转变为真实存在的挑战,并质疑现有生态能否在实际攻击出现前完成适配。其更直言:‘最令人不安的是,这份论文或许并非当前最令人心忧的量子进展。’
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