
谷歌量子人工智能团队发布的新一代研究成果表明,攻破比特币所依赖的椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)所需的量子资源远低于此前预期。这一进展不仅为长期失联的加密资产持有人带来希望,也对当前区块链生态的安全架构构成深远挑战。
根据技术白皮书披露,完成一次有效攻击仅需约1200个逻辑量子比特与9000万次托佛利门操作。若依托具备不足50万个物理量子比特的超导系统,攻击过程可在数分钟内完成,甚至快于比特币网络平均每10分钟生成一个区块的速度。尽管目前全球最先进的量子芯片仍局限于千比特量级,但该研究预示了未来几年内技术跃迁的加速趋势。
谷歌已将向抗量子密码体系过渡的时间节点设定为2029年,较原计划提前多年。为防止攻击路径被逆向推演,公司未公开具体量子电路设计,而是通过发布零知识证明验证其有效性。以太坊基金会研究员贾斯汀·德雷克表示,他对在2032年前实现“量子破译日”——即首次成功从公钥还原私钥——的信心明显增强。
研究识别出两种关键攻击模式。其一为内存池劫持:当量子能力达标后,攻击者可实时捕获待确认交易中的公钥,并在极短时间内破解对应私钥,进而以更高手续费发起替换交易,实现资金窃取。此场景将在强量子计算机部署后立即形成威胁。
其二为离线数据收割,主要针对采用“支付至公钥”格式的早期地址,这些公钥自创建起便永久暴露于链上。攻击者可现在即开始积累相关数据,待量子设备成熟后批量破解。据估算,受影响的比特币总量约占全网供应的6%,按当前市值折算逾3800亿美元。
埃隆·马斯克指出:“对于遗失钱包的人来说,未来或许有机会重新获取控制权。”詹姆斯·豪厄尔斯便是典型案例:2013年,其前伴侣误将他2009年挖矿所得的8000枚比特币硬盘丢弃,按现价计价值超5.3亿美元。十余年来,他持续推动对威尔士纽波特垃圾填埋场的挖掘许可,提出结合人工智能与机器人技术的打捞方案,并愿将部分找回资产捐赠市政。2025年1月,高等法院裁定其诉求缺乏合理依据,废弃物移交后即归地方政府所有。豪厄尔斯正筹备利用AI工具自主提起上诉。
另一著名案例是瑞波前首席技术官斯特凡·托马斯,他丢失了存有7002枚比特币的加密硬盘。设备在经历10次错误尝试后将自动清除数据,而托马斯坦言仅剩两次机会,这些如今估值约6.4亿美元的资产正面临不可逆丢失风险。
此类情节已进入大众文化视野。例如即将上线的网飞喜剧《最后尝试》,讲述一对离婚夫妇在游轮上获得加密奖励却忘记密码,必须在48小时内找回访问权限的故事,映射现实中的数字遗产焦虑。
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