全球首座百万量子比特设施的地基,已在芝加哥动工。量子计算公司PsiQuantum的联合创始人Peter Shadbolt近日在社交媒体发布了工地照片,宣告这一项目正式启动。此举再度引发了长期以来的关注:量子计算机距离破解比特币的加密体系还有多远? 资金与技术:大型项目的支撑 这一项目的底气来源于雄厚
全球首座百万量子比特设施的地基,已在芝加哥动工。量子计算公司PsiQuantum的联合创始人Peter Shadbolt近日在社交媒体发布了工地照片,宣告这一项目正式启动。此举再度引发了长期以来的关注:量子计算机距离破解比特币的加密体系还有多远?
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这一项目的底气来源于雄厚的资金支持。去年9月,PsiQuantum完成了高达10亿美元的融资,领投方是英伟达旗下的NVentures。此外,伊利诺伊州政府提供了8.5亿美元的税收优惠和5亿美元的专项拨款,加上Blue Owl Capital的7500万美元投资,公私部门投入的资金总额已超过十亿美元。
巨额资金背后是对其技术路线的认可。PsiQuantum选择了硅光子技术路径,并与GlobalFoundries合作,利用其Omega芯片组采用标准半导体工艺。该方案的核心目标是实现“容错量子计算”,即在运算出现错误时系统能自我纠正,确保结果可靠,这是量子计算实用化的关键。
量子计算机对比特币的威胁在理论上确实存在。其特有的肖尔算法有能力破解比特币采用的ECDSA和Schnorr椭圆曲线数字签名。
但实际攻击面临障碍。最易受攻击的是早期“中本聪时代”遗留的P2PK地址,因为它们的公钥直接暴露在区块链上。而目前广泛使用的P2PKH、P2SH及最新的Taproot地址,在资金未被花费前公钥受到保护,攻击者难以直接获取。
据CoinShares研究报告估算,暴露在外、易受量子攻击的比特币约有10,230枚,按当前市价计算价值约7.28亿美元。报告同时指出,即使这些币全部被迫抛售,其规模也仅相当于市场一次普通波动,不足以引发系统性冲击。
更根本的限制在于算力。业内估算,破解比特币签名大约需要2,330个“逻辑量子比特”。这与通常提到的“物理量子比特”有显著区别。
物理量子比特脆弱且易出错,而逻辑量子比特是经过纠错编码后形成的稳定计算单元。目前技术水平下,可能需要上千个物理量子比特才能合成一个可靠的逻辑量子比特。
由此计算:PsiQuantum目标建造的百万级物理量子比特,以现有纠错效率换算,大约仅能产出1,000个左右的逻辑量子比特,距离所需的2,330个仍有差距。因此,百万量子比特是一个重要的进展节点,但并非终点。
量子计算的威胁并非静态,算法进步可能改变时间表。谷歌量子AI研究员Craig Gidney的最新论文指出,破解RSA加密所需的量子资源可能比之前预期少20倍。
他估计,一台拥有不到100万个“有噪声”物理量子比特的机器,或能在一周内破解2048位的RSA整数。这比他2019年预估的2000万个量子比特大幅降低。虽然比特币使用椭圆曲线加密,但同样受肖尔算法威胁,算法效率的提升值得关注。
比特币社区已开始研究防御方案。例如BIP-360提案旨在引入新地址类型,使现有Taproot地址也能抗量子远程攻击。同时,密码学界也在推进后量子加密签名方案的标准化,为未来升级提供了备选。
一个潜在风险是“先收割,后解密”攻击:攻击者现在即可收集区块链上的公开加密数据,等待未来量子计算机成熟后解密。由于比特币交易历史公开且不可更改,这部分历史数据存在潜在的暴露风险,美联储的研究报告也曾提及这一点。
总体来看,量子计算对比特币更像是一场可预见、有时间准备的“系统升级挑战”,而非迫在眉睫的危机。业界普遍将认真应对的时间窗口预估在2030年代中期。然而,无论是攻击方的算法进步,还是防御方的协议升级,这场静默的军备竞赛已在实验室与代码库中展开。
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