
在设定2029年全面转向抗量子密码学的长期目标后,谷歌近日发出警告,称具备足够规模的量子系统可能在短短九分钟内完成对比特币交易的攻击。尽管当前尚无此类能力实现,但技术演进已逼近临界点,必须提前布局防御。
加密货币依赖复杂密码学机制保护资金与交易数据,确保只有授权方能访问信息。传统计算机需耗费数千年才能暴力破解现有加密标准,但量子计算的出现正颠覆这一安全预期。
与经典计算机以比特表示二进制状态不同,量子计算机利用量子比特(qubit)的叠加态特性,可同时表达0和1的组合。随着量子比特数量提升,其并行计算能力呈指数级增长,为破解高维数学难题提供了新路径。
自1994年麻省理工学院数学家彼得·肖尔提出用于分解大数的量子算法以来,该领域历经数十年发展,如今已从理论走向实践探索阶段。
3月30日,谷歌团队发布研究报告,揭示多数主流加密货币采用256位椭圆曲线离散对数问题(ECDLP-256)作为核心安全支柱。
研究发现,破解此类加密结构所需物理量子比特数量远低于先前估计——不足50万颗,较此前预测减少近20倍。
“这意味着实现对主流加密协议的突破,所需资源门槛显著降低。”
报告指出,攻击者不会优先瞄准已关闭或历史钱包,而是聚焦实时进行中的比特币交易。一旦交易发起,公钥将在短暂窗口期内暴露,强大的量子设备可迅速反推私钥,完成资金盗取。
白皮书模型显示,若部署足够算力,一次量子攻击可在约九分钟内完成破解过程,而比特币平均确认时间约为十分钟,由此带来超过四成的成功率。
数据显示,目前约690万枚比特币处于潜在风险区域,其中包括约170万枚源自中本聪早期挖矿的代币。
尽管2021年实施的Taproot升级增强了隐私性与效率,但其默认公开公钥的设计反而扩大了可被攻击的地址范围,加剧了整体脆弱性。
研究还表明,以太坊等链上确认速度更快的项目受此威胁程度较低,因交易生命周期更短,留给量子攻击的准备时间有限。
为保障研究过程不被滥用,谷歌采用零知识证明技术开展实验,防止攻击方法外泄。
公司强调,自2016年起即启动抗量子迁移战略,现敦促所有相关生态尽快加入转型行列,避免未来陷入被动局面。
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