

曾被视为未来远景的量子计算对加密资产的威胁,正以可验证的形式逐步显现。近日,一家专注于量子安全的机构将象征性奖励授予独立研究者詹卡洛·莱利,以表彰其在公开环境中实现从公钥逆推私钥的关键突破。
此次演示所用的攻击手段,成功在现有量子硬件条件下完成15位椭圆曲线密钥的分解,创下当前公开记录中最大规模的量子攻击案例。该成果不仅挑战了传统密码学假设,更可能对包括以太坊在内的多个区块链体系构成潜在威胁。目前多数数字钱包依赖椭圆曲线签名机制保障所有权,而私钥一旦暴露,资金即面临被盗风险。
尽管比特币采用的256位密钥远超本次实验的复杂度,理论破解难度相差数万亿倍,但其背后的技术演进不容忽视。1994年提出的肖尔算法为量子计算提供了理论基础,而如今实际应用已开始逼近这一边界。此前最大纪录为IBM使用133量子比特设备破解6位密钥,而莱利的成果使破解复杂度提升超过500倍。
值得注意的是,该突破并非来自国家实验室或专用芯片,而是依托云平台提供的量子算力完成。与此同时,谷歌最新研究报告大幅下调完整256位攻击所需物理量子比特数量至50万以内,表明未来实现此类攻击的资源需求正在快速下降。这一趋势显著压缩了现实攻击的时间窗口。
面对潜在风险,比特币核心开发团队已着手推进抗量子地址格式的部署。以太坊、波场等主流链亦相继发布量子迁移路线图。当前约有690万枚比特币(占总量三分之一)存在于公钥可见的钱包中,其中部分甚至被推测属于创始者中本聪。若未来出现可破解256位椭圆曲线的量子计算机,这些资产将面临系统性风险。
业内专家指出,尽管15位密钥尚未触及真实系统的安全标准,但这一进展已在开发者社区和整个区块链生态中激起强烈反应,凸显加强量子防护的紧迫性。
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