
近期由加州理工学院与初创企业奥拉托米克共同发布的研究报告指出,量子计算机突破现有区块链加密机制的时间节点或已显著提前,令全球数字资产安全形势再度升温。该研究聚焦于支撑比特币与以太坊网络的核心算法——ECC-256椭圆曲线加密,发现其实际抗量子攻击能力远低于先前预判。
研究模型表明,一个具备约2.6万个量子比特的系统,在理想条件下可在十日内完成对256位椭圆曲线加密的破解。这一算法正是保护主流加密货币钱包私钥的关键技术。相较之下,金融机构广泛采用的RSA-2048标准则需逾10.2万量子比特,且破解周期可能长达三个月以上。
谷歌量子人工智能团队曾预测,破解ECC-256需不足50万个量子比特。而奥拉托米克提出的“中性原子”量子架构,通过激光精确操控原子态,理论上可将所需量子比特数量缩减至谷歌估算值的二十分之一,甚至更低。这意味着在特定技术路径下,实现有效攻击的硬件门槛正迅速降低。
综合多轮模拟分析可见,过去认为需数十亿量子比特才能完成的密码破译任务,如今在优化算法与新型物理平台支持下,已可压缩至数万级别。这标志着针对高价值数字资产的量子攻击时间表或将比原计划提前数年。
研究人员警告,一旦相关技术成熟,量子计算机有望在十天内提取私钥,进而完全掌控目标地址中的资产。对于依赖传统公钥体系的金融系统而言,即便采用RSA-2048标准,经协调优化后的量子方案亦可能将破解周期缩短至三个月左右。
值得注意的是,椭圆曲线加密虽以短密钥提供强安全性,但其结构特性反而使其在量子环境下更易受到肖尔算法冲击。尽管目前尚无实证表明此类攻击已具可行性,但长期来看,部署于旧式加密标准下的休眠钱包所持有的海量数字资产,正面临不可忽视的战略性风险。
部分报告作者与奥拉托米克存在学术关联,该成果不仅体现科研进展,也被视为企业下一代量子硬件发展路线的重要信号。
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