

4月24日,意大利科学家詹卡洛·莱利在公开平台上完成迄今规模最庞大的量子计算攻击实验,并获赠1枚比特币作为激励。其通过分布式云端算力,验证了椭圆曲线密码学在量子环境下的可被攻破性,引发行业对主流加密资产长期安全性的重新评估。
长期以来,椭圆曲线加密机制被视为数字钱包私钥保护的核心数学支柱。尽管该领域风险曾被归类为远期技术挑战,但莱利的实证结果表明,量子计算的威胁正迅速从学术讨论转入实际操作层面。
借助优化后的肖尔算法,研究者在超过三万二千位的搜索空间中实现了从公钥逆向推导私钥的关键步骤。这一成果直接揭示:支撑比特币安全架构的数学模型已具备被实时破解的可能性。
值得注意的是,实验所依赖的硬件平台与方法均对外公开,未依赖任何专有设备或机构资助,意味着潜在攻击门槛显著降低,风险扩散范围扩大。
整个过程基于一项面向公众的合规奖励计划,参与者仅使用合法云服务资源即可参与。该项目原设定目标为破解1至25位密钥,而莱利已在四月达成上限突破。
此前最高水平的量子攻击记录诞生于2025年,当时采用133量子比特系统破解6位密钥。莱利的成果在短短七个月内将破解复杂度提升至512倍,实现质的飞跃。
理论进展同样迅猛。2026年4月谷歌披露的技术报告指出,破解比特币256位密钥所需的量子比特数量已由原先数百万降至50万。加州理工学院与奥拉托米克公司联合分析进一步显示,基于中性原子的新型架构或可将需求压缩至仅需1万量子比特。
这些演进使得理论可行性与现实部署之间的鸿沟急剧缩小。虽然突破256位防护层仍属艰巨任务,但其实现路径已比以往认知更为清晰和可行。
尤其值得警惕的是那些公钥已上链且长期未动的钱包地址。数据显示,当前约有690万枚比特币存于此类高风险地址中,其中包括疑似中本聪持有的近百万枚长期锁定资产。
面对紧迫形势,比特币核心开发团队已启动抗量子交易格式设计工作,旨在建立新一代安全协议,并逐步淘汰旧式交易结构。未迁移至新标准的资产将面临不可用风险。
以太坊生态亦成立专项安全工作组,聚焦漏洞识别与修复。尽管部分专家质疑当前响应力度可能过度,但莱利的实证结果表明,安全威胁的蔓延速度已超出预期,被动防御已难以为继。
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