
谷歌量子人工智能团队于本周二发布研究成果,显示破解比特币与以太坊所依赖的椭圆曲线密码学,理论上仅需低于50万个物理量子比特,相较此前估算缩减近二十倍。该发现再次将量子计算对区块链基础设施的潜在冲击推上风口。
研究详细披露一种针对256位椭圆曲线加密的新型攻击策略,该技术框架支撑了绝大多数数字钱包与链上交易的安全机制。团队模拟表明,若采用性能等同于当前旗舰超导处理器的硬件,可在数分钟内完成密钥推算过程。
论文构建的攻击模型显示,攻击者可在公钥临时暴露的约九分钟内成功解出对应私钥,具备41%的概率在比特币十分钟区块确认前完成破解。尽管以太坊因更快的确认速度风险稍低,但研究仍明确指出,实现此类攻击的资源成本已显著下降,逼近现实可行性边界。
此次研究对2021年比特币实施的Taproot协议升级构成新的安全审视。虽然该升级增强了隐私性与交易效率,但其默认在链上公开公钥的设计,取消了旧地址格式中的哈希保护层。据估算,约690万枚比特币因此处于可被量子攻击覆盖范围,涵盖中本聪早期持仓及频繁复用地址,占总供应量比例接近三分之一。
谷歌内部已将2029年定为完成后量子密码迁移的截止节点。业内专家提醒,即便硬件条件达成,实际部署与系统切换仍需多年准备。比特币倡导者尼克·卡特在社交平台强调局势紧迫,同时援引多所顶尖高校联合发布的另一项研究,指出仅需一万可重构原子量子比特即可突破现有加密体系,认为该结论更具警示价值。
随着2029年倒计时开启,市场应高度关注Taproot普及率、BIP-360类升级提案进展,以及比特币核心开发团队是否将公布明确的后量子演进路线图。
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