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研究人员表示,量子计算机仅需10,000个量子比特即可破解加密钱包加密。

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coindesk
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3小时前
AI 总结,5秒速览全文


要知道:加州理工学院和量子初创公司Oratomic的一项研究论文发现,保护比特币和以太坊钱包的密码学可以用仅仅10,000个物理量子比特破解,远低于早先数十万的估计。作者表示,使用谷歌的量子电路作为基准,大约26,000个量子比特的中性原子量子计算机可以在大约10天内破解保护主要区块链的ECC-256标准,而RSA-2048则需要大约102,000个量子比特和三个月的时间。虽然这项研究与Oratomic相关作者的利益冲突不容忽视,但其关键问题在于加密行业是否能够在量子攻击成本进一步降低之前,迁移到抗量子系统上。

理论上,破解保护区块链的加密所需的量子计算能力正在下降,这引发了行业能否在它们以负担得起的成本变得脆弱之前迁移到抗量子平台的问题。

加州理工学院和量子初创公司Oratomic的一篇新论文表明,约26,000个量子比特的系统可以在大约10天内破解保护比特币和以太坊区块链的ECC-256加密标准。他们发现,RSA-2048(金融机构用于保护其Web2平台)则更具挑战性。

研究人员发现,保护比特币BTC$66,309.07和以太(ETH)钱包的密码,在仅使用10,000个物理量子比特的情况下也能被破解,这一发现颠覆了此前数十万的估计。

量子比特是量子计算机的基本单元,类似于传统机器中的比特。它们不是速度的衡量标准(如千兆赫兹或泰拉弗洛普),而是反映系统的规模,更接近于芯片中的核心或晶体管数量。

这篇于周一发布的论文在arXiv预印本服务器上出现,同时还有一篇谷歌量子人工智能白皮书,其将这一临界点设定在不足500,000个物理量子比特。

这两者紧密相关:Oratomic团队使用谷歌设计的量子电路来破解256位椭圆曲线密码学,该系统保护比特币和以太钱包,并显示出一种中性原子设置——激光控制的原子作为量子比特——可以用大约谷歌估计的量子比特数的1/50来运行它们。

这两篇论文标志着量子威胁时间表上最显著的压缩之一。运行Shor算法(破解公钥加密的量子方法)的估计要求在过去二十年中已下降了五个数量级,从2012年的大约10亿个物理量子比特降至今天的约10,000个。

这些进展意味着潜在攻击的时间表变得更加清晰。

根据论文的假设,约26,000个量子比特的系统可以在大约10天内破解保护比特币和以太坊区块链的ECC-256加密标准,从而有效地允许量子计算机推导出私钥并接管资金。

RSA-2048则需要接近102,000个量子比特,并在高度并行化的设置中大约三个月才能完成。椭圆曲线密码学的安全性较小的密钥使得它更容易被量子机器攻击。

这一大约10天的窗口使谷歌论文中所述的快速“即刻支出”攻击(量子计算机在几分钟内破解密钥并前置实时比特币交易)在这些假设下变得不太可能。

然而,这对已经存放在脆弱地址中的资金的长期风险影响甚微,包括估计有690万个BTC与早期钱包和重用地址相关联。

这一框架伴随着警告。所有九位作者都是Oratomic的股东,其中六位在该公司工作,因此该论文既展示了科学成果,也作为其硬件方法的路线图。

然而,这一方向正变得越来越难以忽视。问题不再是量子系统是否能够破解加密,而是行业能否在成本进一步降低之前完成迁移。


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