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关于量子计算对比特币的威胁,最近有了一个来自重量级人物的明确判断。比特币核心开发者、密码学先驱Adam Back公开表示,比特币在未来至少20到40年内,都不会受到量子计算的实质性威胁。更关键的是,他指出比特币网络完全有能力提前行动,采用美国国家标准与技术研究院(NIST)认证的后量子加密算法进行升级,从而将潜在风险消弭于无形。
作为被中本聪在比特币白皮书中引用的关键人物,Adam Back在11月15日于X平台回应相关讨论时,语气相当笃定:“可能在20至40年内都不会有问题。”他的信心并非空xue来风,而是基于一个清晰的路线图:目前已有成熟的、经过NIST认证的后量子加密标准,这意味着比特币社区完全可以在“具备密码学意义的量子计算机出现之前很久”,就从容地完成必要的协议更新。
来源: Adam Back
这场讨论的起因,是一位用户分享了知名科技投资人Chamath Palihapitiya的视频片段。Palihapitiya的预测则要激进得多,他认为比特币面临的量子攻击风险在未来两到五年内就会成为现实。他甚至给出了一个具体的技术指标:破解比特币所依赖的SHA-256哈希算法,大约需要8,000个量子比特的计算能力。
其实,Adam Back对量子计算的关注由来已久。今年4月,他在接受采访时曾提出一个有趣的视角:量子计算的发展,或许能成为验证中本聪是否“在世”的试金石。逻辑是这样的:如果未来某天,中本聪沉睡多年的比特币被移动,而那时量子计算机已经具备破解能力,那么这笔转移恰恰证明私钥未被量子技术盗取,间接说明其本人或私钥掌控者依然活跃。
当前量子计算发展现状
那么,量子计算现在到底发展到什么水平了?坦率地说,距离构成实际威胁还相当遥远。目前的量子计算机,要么被极高的噪声困扰,无法稳定运行;要么其物理量子比特的数量,远远达不到破解加密算法的门槛。
举个例子,加州理工学院开发的中性原子阵列系统,目前拥有最多的物理量子比特,达到6,100个。即便如此,它仍然无法破解RSA-2048加密——而理论上,只需要大约4,000个无错误的“逻辑量子比特”就能做到。
这里就引出了一个关键概念:“逻辑量子比特”与“物理量子比特”的区别。逻辑量子比特是经过纠错处理后的高质量、稳定的计算单元,而现实中需要大量的、不完美的物理量子比特,才能合成一个可靠的逻辑量子比特。比如,Quantinuum公司的离子阱系统实现了98个物理量子比特,但仅对应48个逻辑量子比特;Atom Computing在2023年底突破了1,000个物理量子比特大关,达到了1,180个。
所以,现状很清晰:现有技术距离威胁比特币等加密体系,还有巨大的鸿沟。当然,业内对未来的发展速度存在分歧:一派认为进步将是渐进的,需要漫长的时间;另一派则相信,随着资本和人才的持续涌入,不排除未来会出现跨越式的技术突破。
当下存在的“量子威胁”模式
虽然能实战的量子计算机还在遥远的未来,但它所构成的战略威胁却是真实存在的。其中一种典型的攻击模式被称为“先收集、后解密”。简单说,攻击者现在就可以截获并存储大量的加密通信数据,然后耐心等待,直到未来量子技术成熟到可以破解这些加密算法时,再回头进行解密。
这种威胁模式对区块链的影响,其实相对较小。因为比特币等系统的核心是所有权验证,而非信息保密。只要比特币网络能在量子计算机具备实际破解能力之前,成功部署抗量子签名方案,那么资产的安全性就能得到保障。
然而,对于那些依赖加密技术来保护长期敏感信息的人群来说,这个问题就严峻得多。试想一下,在高压环境下依靠加密通信的异见人士,他们期望自己的数据在未来十年甚至几十年内都绝对安全。“先收集、后解密”的策略,对他们而言是致命的长期威胁。
正因如此,智能合约与零知识证明研究专家Gianluca Di Bella近期发出了呼吁:“我们现在就应该开始迁移到后量子加密标准。”他估计,商用级别的量子计算机可能还需要10到15年才会到来,但他也警告说,不能低估科技巨头的研发能力,“像微软或谷歌这样的大型科技公司,或许几年内就能推出初步的解决方案。” 这无疑给整个行业敲响了警钟:未雨绸缪,宜早不宜迟。


