谷歌宣布其突破性的 Willow量子处理器 再次引发了关于加密货币安全性的讨论,一些观察家认为量子计算机可能会破解比特币的加密。
这家科技巨头声称,它的新型量子计算芯片可以在五分钟内完成某些计算,而这需要传统超级计算机耗费大量时间才能完成。
量子计算 是一种新型计算,它利用量子物理学的奇异特性,即小粒子可以同时以多种状态存在,并在瞬间跨越距离相互影响,从而以比普通计算机更快的速度解决某些问题。
传统计算机使用的比特要么是 0,要么是 1,而量子计算机使用的量子比特(量子比特)可以同时是 0 和 1,从而可以同时处理大量的可能性。
谷歌声称,它已经推进了量子纠错,这是使量子计算实用化的第一步。
那么,它能破解比特币吗?
行业观察家指出,目前还不能。AllianceBernstein 的分析师在周二的一份报告中说,Willow 芯片有 105 个量子比特,离推翻比特币网络所需的几百万个量子比特还差得很远。量子比特是量子计算中用于测量数据的单位。
"比特币贡献者是否应该开始为量子未来做准备?伯恩斯坦分析师写道。"是的,但任何对比特币的实际威胁似乎都还在几十年后。
量子计算机如果足够先进,理论上可以通过使用破解加密密钥的算法、削弱哈希函数和主导挖矿来破解区块链,从而实现盗窃、双重消费和网络控制;然而,这些风险目前仍是理论上的,区块链行业正在积极开发抗量子的解决方案。
"分析师补充说:"比特币的贡献者们也一直在讨论向抗量子加密过渡的问题。
比特币网络是目前世界上最安全的计算网络,从未被黑客攻击过。
黑客必须控制超过 50% 的比特币网络才能破坏它。要做到这一点,需要极其强大的计算能力。
以太坊联合创始人维塔利克-布特林(Vitalik Buterin)在回应 Alphabet 首席执行官桑达尔-皮查伊(Sundar Pichai)宣布谷歌芯片突破的推文时,提出了以下 问题:"你能因数化的最大半素数是多少?"
布特林的问题至关重要,原因有二。
首先,分解大半素数(或正好是两个素数乘积的数)是破解 RSA 密码学的核心,而 RSA 密码学是广泛应用于安全通信和密码系统的标准。
其次,计算机芯片(如谷歌的 Willow)所能分解的最大半素数代表了一种 "实用极限",即它可以如何破解 RSA 加密。
对于传统计算机来说,这个数字为目前安全的密钥大小设定了一个基准。对于量子计算机来说,跟踪半素数因式分解能力的进展有助于估计 它们何时 会强大到足以破解常用的 RSA 密钥大小。
这与量子计算和区块链安全有着直接的关系:
目前的 RSA 实现通常使用 2048 位或 4096 位密钥。如果量子计算机能对这些大小的半次数进行因式分解,它们就能破解这些加密系统。
布特林广泛 讨论了 加密货币和其他基于区块链的应用的 "量子抗性 "前景。
根据布特林的博文,加密货币用例的量子抗性意味着要从头开始设计加密系统,同时意识到来自量子计算机的威胁。
2019 年,Buterin 声称 ,谷歌的量子优势对加密货币来说 "不成问题"。
"量子计算机破解所有密码学并不是真的。它们会破解一些加密算法,"他当时说,并补充道,"对于量子计算机可以破解的每一种加密算法,我们都知道我们有一种量子计算机无法破解的替代品[......]。
虽然从技术上讲,量子计算机还需要几年的时间才能强大到足以入侵比特币网络,但任何人都不用担心:如果世界上最强大的计算网络都能被入侵,那么地球上的任何系统都可能面临同样的威胁。
编辑:塞巴斯蒂安-辛克莱
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