
最新研究释放警示信号,指出量子计算对主流区块链加密机制的威胁或比预想更早到来。由加州理工学院携手初创企业奥拉托米克开展的分析表明,支撑比特币与以太坊钱包安全的ECC-256算法,其抵御量子攻击的能力远低于此前评估水平。
研究模型显示,具备约2.6万个量子比特的系统,理论上可在十日内完成对256位椭圆曲线加密的破解。这一算法是当前多数数字资产私钥保护的核心技术。相较之下,金融机构广泛采用的RSA-2048标准则需逾10.2万量子比特,且破解周期可能长达三个月。
过去认为需数十万量子比特方能攻破的加密体系,如今在理想条件下仅需约1万颗即可达成。量子比特作为量子计算的基本单元,其数量直接决定系统处理复杂问题的并行能力,类似传统芯片的晶体管密度。关键不在于单次运算速度,而在于同时执行大规模运算的潜力。
谷歌量子团队此前估计,破解ECC-256需不足50万量子比特。但奥拉托米克提出的新技术路径——基于激光操控中性原子的架构——或可将所需资源压缩至谷歌预测值的二十分之一。
多项分析表明,利用肖尔算法进行密码逆向的历史成本已急剧下降。曾被认为需数十亿量子比特才能完成的任务,现可能仅需数万级规模即可实现。这意味着针对高价值数字资产的量子攻击时间表或将大幅前移。
研究人员警告,一旦相关技术成熟,量子计算机有望在十天内提取私钥,从而完全掌控目标资产。对于银行级的RSA-2048加密,优化后的量子方案亦可将破解周期缩短至约三个月。
尽管椭圆曲线加密因密钥短、效率高而广受青睐,但也因此成为量子计算的潜在靶点。虽然“瞬间攻击”仍属理论假设,但长期持有未升级加密标准的钱包,其资产正面临累积性风险。部分研究者与奥拉托米克存在学术关联,该报告既体现科研突破,亦映射出特定硬件路线的战略意图。
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