Ark和Unchained表示,约三分之一的比特币供应仍暴露于未来的量子威胁之下,尽管这种风险尚需数年时间才会真正显现。美国投资管理公司Ark Invest声称,比特币供应的大部分已安全地免受量子计算突破的影响,这为开发者们提供了充足的预警信号,以便对剩余的比特币供应进行量子防护。约65.4%的比特币根据Ark Invest与专注比特币的金融服务公司Unchained周三发布的一份白皮书,目前供应并不易受量子计算突破带来的威胁,但约34.6%的BTC供应仍面临风险。这包括约500万枚BTC,即总量的25
量子计算对加密货币安全的威胁,早已从科幻概念转变为现实课题。最新数据显示,尽管大部分比特币已具备量子防护能力,但仍有约三分之一的供应量暴露在未来量子攻击的风险之下——这个数字足以让整个行业保持警觉。
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根据Ark Invest与Unchained联合发布的白皮书,当前比特币供应中约65.4%已具备量子防护能力,这一比例令人稍感安心。但问题的关键在于那剩余的34.6%——相当于近700万枚比特币仍然面临潜在风险。
具体来看,风险分布呈现三个层次:约500万枚比特币因地址重复使用可能被迁移;170万枚早期比特币因采用P2PK地址格式存在固有漏洞;另有20万枚较新的Taproot地址比特币也存在迁移可能。这种分层风险结构凸显了比特币生态演进过程中遗留的技术债务。
来源:Ark Invest,大卫·普埃尔
值得注意的是,这一风险评估与早前CoinShares的分析存在显著差异。后者认为仅有约0.05%的比特币供应面临实际市场风险,尽管理论上P2PK地址的脆弱性范围要大得多。这种差异源于对“实际风险”定义的不同理解——是考虑立即可被攻击的数量,还是包括所有理论上存在漏洞的资产。
量子风险并非一夜之间就会爆发的“黑天鹅”事件,而更像是一个逐步显现的“灰犀牛”。Ark的白皮书将其描述为一个长期演进过程,期间会出现多个预警信号,为生态系统提供充足的应对时间。
技术层面,量子计算需要突破五个发展阶段才能对比特币构成实质性威胁。关键在于第四阶段——只有当量子计算机能够以快于比特币出块速度(10分钟)破解椭圆曲线加密时,风险才会真正降临。按照当前技术路线图,这一门槛大约需要2330个逻辑量子比特和数千万至数十亿量子门才能跨越。
业界普遍预计,首个公钥被量子计算机破解可能发生在2030年代中期。这一时间判断综合了谷歌、IBM和微软等主要量子计算研发机构的共识目标。而另一个值得关注的信号是:PsiQuantum公司计划在2027年建成拥有100万个物理量子比特的设施,该公司已从贝莱德相关基金获得10亿美元投资。
量子计算的发展阶段。来源:Ark Invest
面对这一长期威胁,比特币社区必须未雨绸缪。核心解决方案是采用抗量子攻击的地址格式,这需要在比特币协议中集成后量子密码学技术。目前主流的候选方案包括基于格的ML-DSA签名和基于哈希的SLH-DSA签名——这些标准已经过充分测试,为过渡提供了技术基础。
然而,真正的挑战在于比特币的去中心化治理结构。任何涉及共识层的升级都需要通过网络软分叉实现,这要求大多数参与者达成一致。在技术演进与社区共识之间找到平衡点,将成为未来几年的关键课题。
目前讨论中的BIP-360提案提供了一条过渡路径。该方案引入“支付至默克尔根”输出类型,旨在降低Taproot密钥路径的量子风险暴露。但需要明确的是,正如BTQ Technologies总裁克里斯·谭所指出的:“该提案并未包含后量子数字签名——而这对任何有意义的长期防御都是必不可少的。”
说到底,比特币对抗量子威胁的旅程才刚刚开始。从现在到风险真正显现的窗口期,正是技术升级和社区准备的黄金时间。随着量子计算技术的持续进步,比特币生态系统的适应能力将面临终极考验——这不仅关乎技术升级,更关乎去中心化网络如何协调一致应对生存威胁。
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