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2026-04-10 18:09:03
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刚看到一个挺值得关注的研究发现,量子计算机破解加密资产的门槛比之前想象的要低得多。
Caltech和一家量子创业公司最近发布的研究表明,保护比特币和以太坊钱包的密码学防护可能只需要大约10,000个物理量子比特就能破解,远低于之前估计的数十万。这个数字的下降相当惊人。
具体来说,如果用中性原子量子计算机配置26,000个量子比特,理论上可以在大约10天内破解ECC-256加密标准,也就是目前保护主要区块链的那套系统。而RSA-2048(金融机构用来保护Web2平台的)则需要大约102,000个量子比特和三个月左右的时间。
有意思的是,这项研究是基于谷歌的量子电路设计,但研究团队发现用中性原子方案运行相同的破解算法,所需的量子比特数大约是谷歌估计的1/50。这意味着量子计算机要实现encryption breaking的能力,成本和难度都在快速下降。
从数据来看,过去二十年里,运行Shor算法(量子破解公钥加密的方法)所需的物理量子比特估计从2012年的约10亿个,已经下降到现在的1万多个,这是五个数量级的压缩。
当前BTC价格在$73.10K左右,ETH在$2.25K。虽然按照这个研究的假设,26,000量子比特需要10天才能破解ECC-256,这个时间窗口可能不足以让量子计算机在实时交易中完成"前置运行"攻击。但对于那些已经存放在容易受攻击地址中的资金,包括估计690万BTC的早期钱包和重复使用地址中的资产,长期风险依然存在。
现在的问题已经不是量子计算机能不能破解加密,而是加密资产行业能不能在量子攻击成本进一步下降、变得"平价"之前,完成向抗量子密码系统的迁移。这个时间窗口可能比我们想象的要紧张。
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刚看到一个挺值得关注的研究发现,量子计算机破解加密资产的门槛比之前想象的要低得多。
Caltech和一家量子创业公司最近发布的研究表明,保护比特币和以太坊钱包的密码学防护可能只需要大约10,000个物理量子比特就能破解,远低于之前估计的数十万。这个数字的下降相当惊人。
具体来说,如果用中性原子量子计算机配置26,000个量子比特,理论上可以在大约10天内破解ECC-256加密标准,也就是目前保护主要区块链的那套系统。而RSA-2048(金融机构用来保护Web2平台的)则需要大约102,000个量子比特和三个月左右的时间。
有意思的是,这项研究是基于谷歌的量子电路设计,但研究团队发现用中性原子方案运行相同的破解算法,所需的量子比特数大约是谷歌估计的1/50。这意味着量子计算机要实现encryption breaking的能力,成本和难度都在快速下降。
从数据来看,过去二十年里,运行Shor算法(量子破解公钥加密的方法)所需的物理量子比特估计从2012年的约10亿个,已经下降到现在的1万多个,这是五个数量级的压缩。
当前BTC价格在$73.10K左右,ETH在$2.25K。虽然按照这个研究的假设,26,000量子比特需要10天才能破解ECC-256,这个时间窗口可能不足以让量子计算机在实时交易中完成"前置运行"攻击。但对于那些已经存放在容易受攻击地址中的资金,包括估计690万BTC的早期钱包和重复使用地址中的资产,长期风险依然存在。
现在的问题已经不是量子计算机能不能破解加密,而是加密资产行业能不能在量子攻击成本进一步下降、变得"平价"之前,完成向抗量子密码系统的迁移。这个时间窗口可能比我们想象的要紧张。