

新发布的《量子技术现状》报告揭示,量子计算的演进速度已显著超出加密货币领域对后量子安全准备的进度。报告指出,由于部分钱包因密钥遗失而无法完成向抗量子地址的迁移,高达370万枚比特币可能在未来量子攻击中成为不可挽回的目标。
Quantus研究团队强调,近年来谷歌、IBM及Quantinuum在量子纠错与硬件架构上的关键突破,极大缩短了实现破解椭圆曲线密码学所需资源的时间估算。尽管当前尚无设备具备实际破解能力,但理论门槛已急剧下降。
2026年3月谷歌量子人工智能团队发表的论文提出,在特定物理条件假设下,仅需不到50万个物理量子位即可运行肖尔算法,攻破比特币所依赖的secp256k1椭圆曲线系统。这一预测使原本被视为遥远的威胁变得更具现实性。
报告还指出,未来一年内将有三篇核心论文发布,预计将使破解所需量子资源规模降低近一个数量级,进一步压缩行业反应时间。
与传统互联网服务可通过补丁更新加密机制不同,区块链网络中的公钥信息永久公开,使得“现在收集,未来破解”成为现实威胁。攻击者可提前采集链上数据,静待量子算力成熟后发起集中攻击。
报告特别关注约230万至370万枚已无法访问的比特币,其中可能包含中本聪持有的币。这些钱包因密钥丢失而无法迁移,一旦量子攻击成真,其资产将永远处于脆弱状态。
Gnosis Guild联合创始人Auryn Macmillan建议设立强制迁移截止日:“所有未迁移到量子安全账户的代币应在时限后被永久冻结,这是唯一能避免大规模损失的路径。”
尽管美国国家标准与技术研究院(NIST)已于2024年8月确定包括ML-DSA、ML-KEM和SLH-DSA在内的后量子加密标准,谷歌、苹果、Signal和Cloudflare等企业也已启动迁移计划,目标覆盖至2029至2030年,但加密行业仍深陷协调困境。
比特币的升级尤为复杂,涉及治理共识、扩容争议以及如何在不引入新漏洞的前提下替换现有签名体系。斯坦福大学密码学家、谷歌2026年论文合著者Dan Boneh警告:“仓促推进后量子迁移可能引发比量子威胁本身更严重的灾难性后果。”他主张采用渐进式方案,逐步引入混合签名与后量子算法,而非直接推翻现有架构。
对于硬件钱包而言,支持如ML-DSA-87等新型算法带来巨大挑战。Keystone首席技术官Aaron Chen表示,受限于微控制器(MCU)的内存与计算能力,这类高负载算法难以在现有设备上稳定运行。他强调:“在保障用户体验的同时兼容后量子标准,已成为硬件开发的关键难题。”
Resonance首席内容官Matt Swayne则提醒,行业对量子进展的评估可能存在低估倾向:“我们常听到‘量子炒作’,但必须警惕的是,该领域的实际进展可能比宣传更为迅速。”
Quantus最终总结,过早准备虽会带来操作负担与交易膨胀,但延迟响应将导致资金流失、市场恐慌乃至监管介入等严重后果。唯有在恰当时机采取审慎且分阶段的迁移策略,才能有效平衡安全与稳定性。
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