
谷歌最新发布的研究成果指出,破解比特币数字钱包所依赖的加密机制,所需量子计算资源远低于此前预期。研究确认,仅需1200至1450个高质量量子比特即可构成实质性威胁,显著缩小了理论与现实之间的差距。
在交易提交至网络内存池后,公钥信息会短暂暴露,量子系统可利用此间隙推导出对应私钥。根据模拟框架,整个攻击流程可在约9分钟内终结,而标准比特币区块确认时间约为10分钟,为攻击者提供了超过四成的成功概率。
2021年上线的Taproot协议虽提升了交易效率与隐私性,但其默认设计使公钥在交易过程中长期可见。这一改变导致大量地址失去原有的保护层,加剧了对量子攻击的脆弱性。
目前有约690万枚比特币存储于此类可被探测公钥的地址中,占流通总量近三分之一。其中多数源自早期创建的地址及因复用产生的新地址,远超市场此前估算的千枚级高集中度资产规模。
尽管研究团队未披露完整攻击路径,而是通过零知识证明方式验证结论,以防止技术泄露,但明确警告:当前技术尚未具备实战能力,却已释放出紧迫转型信号。
谷歌强调,行业应立即启动向抗量子加密架构的迁移进程,以应对未来可能出现的颠覆性威胁。
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