

随着量子计算能力逼近临界点,主流区块链的安全基石正面临前所未有的考验。谷歌量子人工智能团队最新研究揭示,破解比特币与以太坊现行加密机制所需的量子资源远低于预期,仅需数万至数十万量子比特即可实现。
由加州理工学院与哈佛大学衍生企业Oratomic联合发布的研究指出,基于中性原子的量子计算机在一万量子比特规模下即可突破现有加密防线。这一数字相较早期预测的百万级门槛大幅缩减,标志着攻击可行性显著提升。
当前主流公链普遍依赖椭圆曲线加密算法,而肖尔算法的存在使其在量子环境下极易被逆向破解。相关所需量子资源已从2023年的九百万降至不足五十万,凸显紧迫性。
以太坊基金会研究员贾斯汀·德雷克参与谷歌论文撰写,并主导抗量子研究方向。他估算2032年前出现具备破译能力的量子计算机概率不低于10%。谷歌亦设定2029年为内部迁移节点,推动基础设施全面转向后量子体系。
自2018年起,以太坊通过五百万美元专项资金推进基于哈希的密码学研发。目前规划清晰:2029年前完成全网部署,已有十余个客户端团队参与实时测试网络建设,并设立百万美元悬赏计划激励漏洞发现。
德雷克将2029目标定义为“务实且稳健”,并援引2022年“合并”升级案例佐证其执行力——该变革成功实现千亿美元级网络从工作量证明向权益证明的平稳过渡。未来签名聚合技术将压缩后量子签名体积,保障系统吞吐量不受损。
相较于比特币预估5%-15%的量子脆弱地址占比,以太坊现存风险仅约2%,得益于其较短历史及更早建立的密钥管理规范。德雷克近期表示:“我们不再视后量子挑战为障碍,而是将其视为重塑网络安全范式的契机。”
尽管同样暴露于椭圆曲线漏洞,比特币因复杂的去中心化治理结构,难以形成统一行动。提案BIP-360虽获社区关注,但超1.5万亿美元资产规模尚未催生足够压力推动快速决策。
Castle Island Ventures创始人尼克·卡特直言,以太坊策略堪称行业标杆,而比特币现状则亟待优化。他强调:“椭圆曲线时代正在终结,无论三年或十年,我们都必须正视现实。”
比特币开发文化倾向于将协议视为静态成品,这种保守倾向虽有助于维护货币可信度,但在急需升级时成为阻力。关于中本聪时代一百万枚地址的处理方式,至今仍缺乏共识。
Solana等高性能链则面临另一类挑战:基于哈希的签名体积显著增加,且默认公开所有公钥,全面迁移可能削弱其吞吐量优势。
投资机构杰富瑞已将比特币移出模型组合,明确指出量子脆弱性构成实质性风险。卡特警告:“以太坊已率先识别此威胁。若不及时调整,ETH与BTC之间的相对优先级差距将逐步反映在价格层面。”
管理长期资产的通证化平台正将后量子迁移能力作为机构准入的基本条件,反映出市场对底层安全性的重新评估。
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