分析认为,短期内量子计算尚难对比特币构成现实威胁,但后量子密码研究仍需持续推进。图片来源:Reve AI

围绕“量子计算机可能让比特币密码体系失效”的担忧近期再度升温。不过,多方分析认为,以当前技术水平来看,这类风险尚难构成现实威胁。现阶段并无充分证据表明,具备密码学攻击能力的量子计算机会在未来10年内出现,而这类设备能否真正建成,目前也仍存在较大不确定性。

据区块链媒体 Bitcoin Magazine 当地时间10月1日 报道,这场争论的核心在于,量子计算机未来是否能够由公钥反推出私钥,从而盗取他人的比特币。但从现有量子计算设备的算力水平来看,距离真正破解比特币所依赖的密码体系,仍有明显差距。

目前,量子计算研发正沿多条技术路线同步推进,包括超导量子比特、中性原子,以及依赖光镊、激光冷却、稀释制冷机等手段的相关方案。但业内普遍认为,在复杂实验或特定计算任务中取得进展,与构建能够稳定攻击现实密码体系的大规模量子计算系统,并不是一回事。

量子计算面临的关键难题之一,在于量子比特的稳定性和错误率控制。量子比特数量增加并不意味着能力就足够,还需要在大规模扩展的同时,持续压低运算误差并维持系统稳定运行。即便大量资本持续涌入量子计算领域,也不能据此认定相关技术已经成熟到足以用于密码破解。

也有观点指出,近期量子计算领域披露的研究成果,应与硬件层面的实际进展加以区分。即便例如 Google 的量子计算研究取得了重要理论进展,是否存在能够承载这些成果的稳定大规模设备,仍是另一回事。中性原子等多条技术路线仍在并行推进,但最终哪一种能够发展为可用于密码破解的量子计算机,目前仍不明朗。

在理论层面,关于量子计算机能否攻击比特币密码体系的讨论仍在持续。比特币目前采用基于 secp256k1 椭圆曲线的密码技术,若要通过量子计算实施攻击,不仅需要极其庞大的算力,还要求量子态能够长时间稳定维持。有分析认为,仅凭当前对量子物理的理解,仍难断言未来一定会出现达到这一水平的设备。

不过,这并不意味着比特币开发者可以停止为潜在的量子威胁做准备。一方面,量子计算机何时取得突破、技术上限在哪里,仍难以准确预测;另一方面,即便不考虑量子计算因素,密码学领域未来也可能出现新的安全漏洞。

基于这一背景,比特币生态仍在持续研究可替代现有体系的后量子密码技术。作为相关工作的一部分,社区也在评估 P2MR、P2TRv2,以及 SPHINCS、ML-DSA 等新的签名方案。

总体来看,分析认为,“量子计算机将在短期内直接破解比特币”的说法,与当前技术现实之间仍存在明显落差。但考虑到量子计算未来的发展速度和技术路径仍难预判,为保障比特币网络的长期安全,面向下一代密码技术的研究仍有继续推进的必要。

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