
最新跨机构研究指出,量子计算对主流区块链加密机制的威胁程度远超此前预期,尤其针对比特币与以太坊所依赖的ECC-256算法,其潜在攻击门槛较原估算显著降低。
分析表明,具备约2.6万个量子比特的系统在理想条件下,有望在十日内完成对比特币及以太坊钱包核心加密层的解密。相较之下,现行金融系统广泛采用的RSA-2048标准需逾10.2万量子比特并耗时三个月以上方可突破。
此前学术界普遍认为此类攻击需数十万量子比特支撑,但新模型显示,在特定优化条件下,所需硬件规模可能缩减至仅一万量级,显著缩短了实际威胁到来的周期。
谷歌量子人工智能团队曾评估破解ECC-256需近50万量子比特,而奥拉托米克提出基于“中性原子”的新型实现路径,仅需其预估规模的一小部分即可达成同等效果。
这表明,借助肖尔算法实施密码破解的硬件门槛正在快速下降,量子攻击的可行性正从理论走向现实。若技术成熟,私钥可在十天内被解密,导致数字资产遭受非授权访问;对RSA-2048而言,经优化后的量子策略可将解密周期压缩至约三个月。
由于椭圆曲线加密以短密钥实现高安全性,其对量子计算的敏感度高于传统RSA体系。尽管存在“瞬时攻击”等极端假设,但多数专家认为短期内难以实现。
当前未活跃使用或未更新至抗量子标准的钱包,其长期风险持续积累。奥拉托米克代表强调:“该成果不仅是技术跃迁,更指明了未来抗量子基础设施建设的关键方向。”
报告最终呼吁,必须加快构建面向量子时代的新型安全协议,以应对迫在眉睫的技术变革。
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