
谷歌量子人工智能团队发布的新研究成果表明,利用量子计算机破解当前广泛部署的椭圆曲线数字签名算法(ECDSA-256)所需资源量级显著下降,这一突破可能使现有加密体系在更短时间内暴露于风险之中。
由谷歌量子人工智能团队主导,联合以太坊基金会成员贾斯汀·德雷克与斯坦福大学丹·博内共同完成的研究,提出两种新型量子电路架构,可实现对椭圆曲线密码系统的高效攻击。其中一种方案仅需不足1200个逻辑量子比特及约9000万次操作,另一方案则控制在1450个逻辑量子比特和7000万次运算以内。
尤为关键的是,这些逻辑量子比特对应的物理量子比特数量预计不超过50万,相较此前普遍接受的千万级阈值,降幅高达95%以上,意味着量子威胁的现实化时间表被大幅提前。
研究指出,目前超过170万枚比特币存放于公钥已公开的钱包结构中,若纳入各类脚本形式,实际受威胁资产规模可达230万枚。以太坊、Solana等主流链上的智能合约、质押机制及去中心化存储系统同样存在类似脆弱性。
谷歌已将自身向后量子密码体系迁移的时间节点设定为2029年,凸显其对威胁迫近的判断。多位行业观察者因此呼吁立即启动防御性升级,避免在量子攻击成为现实前陷入被动。
某知名资本管理合伙人哈西卜·库雷希强调,该研究揭示了肖尔算法的实际执行效率远超早期推演,建议所有链上生态即刻着手制定量子抗性过渡策略,并警惕未来数年内必须完成安全转型。
某岛风投联合创始人尼克·卡特评价称,该白皮书具有强烈警示意义,认为新量子进展正加速将“理论威胁”转化为“现实挑战”。他进一步指出,加密领域是否能在量子能力成熟前完成适配,已成为一个亟待回答的核心命题。
卡特补充道:“……最令人警觉的或许是,这份谷歌论文或许并非当前最具冲击力的量子研究成果。”
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