在量子計算突飛猛進的今天,很多人開始擔心量子霸權對全球信息系統的主要加密算法,包括比特幣網絡所依賴的橢圓曲線算法的威脅。
近日,馬克韋伯等學者在《AVS量子科學》上刊登的一篇研究論文顯示,要想在有效時間段內破解比特幣網絡的256位橢圓曲線加密算法,需要量子計算機至少擁有3.17億個量子位,而當今最先進的IBM的超導量子計算機,也僅僅只有127個量子位。即使量子計算機的量子位數或性能以摩爾定律增長,十年內也難以撼動比特幣。
比特大陸PoW研究院院長:一旦量子計算機出現,比特幣也可以有應對方案:金色財經報道,在由比特大陸聯合金色財經舉辦的《比特幣誕生14周年》主題活動上,比特大陸PoW研究院院長Lucien表示,一旦量子計算機出現,比特幣也可以有應對方案,就是重新創建一個地址,之后把簽名的算法改成抗量子的密碼算法, 目前比較常用的幾種數學方案構造的密碼算法,有基于哈希的密碼學,基于多變量的密碼學(里面最著名的就是彩虹密碼),格密碼等等技術。到時候大家把錢打到新的地址里就可以了。據稱,需要2000個邏輯量子比特才能破解當今主流的RSA加密算法,而現在最強大的量子計算機(Osprey)也才433個物理qubit,相當于幾個邏輯量子比特的能力,距離破解比特幣還差得很遠,所以我們有充足的時間去準備。
比特幣的確會有應用性的缺失,我們都知道以太坊有智能合約,正是因為復雜的智能合約的存在,所以就會存在了很多潛在的漏洞風險,進而會存在硬分叉的可能,所以比特幣越簡單,他的貨幣穩定性的價值更能凸顯出來。[2023/1/3 22:23:27]
比特幣是第一個去中心化的加密貨幣,如今依然是穩定全球加密貨幣市場的“定海神針”。比特幣的特性使其成為對沖通脹的理想工具,其供給率是已知的,隨著時間的推移而降低,并且完全獨立于需求。此外,比特幣區塊鏈的去中心化特性使其具有抗審查性,并且可以以無需信任的方式運行。
Ripple CTO:量子計算對加密貨幣的未來構成嚴重威脅:Ripple首席技術官David Schwartz在播客上表示,量子計算將打破比特幣和XRP等加密貨幣以及整個互聯網的安全加密算法。他認為開發人員至少還有8年的時間,直到這項利用量子物理特性進行快速計算的技術變得足夠復雜,足以破解加密貨幣。(dailyhodl)[2020/7/25]
量子計算機可能以兩種主要方式對比特幣網絡構成威脅。第一個也是難度最大的威脅是對工作量證明機制的威脅,為此,量子計算機可以使用Grover算法在SHA256協議的散列上實現二次加速。在可預見的未來,量子計算的算法加速不太可能彌補相對于最先進的經典計算,顯著較慢的時鐘周期時間。
聲音 | 前比特幣核心開發者:谷歌的量子計算機突破對比特幣來說不是威脅:針對此前谷歌聲稱其量子計算機已實現了“量子霸權”一事,前比特幣核心開發者Peter Todd提出了其質疑。Todd表示:“這毫無意義,因為谷歌的量子突破是為了一種原始類型的量子計算,而這種計算遠沒有突破密碼學。我們甚至不知道量子計算機是否有可能規模化。”
注:谷歌研究人員此前在刊登于NASA網站一篇論文中表示,谷歌的處理器能夠在3分20秒內執行完成當今最強大的超級計算機Summit需要10000年才能完成的計算。研究人員表示,這意味著谷歌的量子計算機已實現了“量子霸權”。(Cointelegraph)[2019/9/25]
第二個也是更嚴重的威脅是對簽名的橢圓曲線加密的攻擊。比特幣使用橢圓曲線數字簽名算法(ECDSA),該算法依賴于橢圓曲線離散對數問題(ECDLP)的難度,不過Shor算法使得量子計算機解決該問題的速度獲得指數級的提升。
動態 | 加密貨幣教父David Chaum 再次創業,研發抗量子計算的數字貨幣:加密貨幣教父、首個數字貨幣(Digicash)創始人 David Chaum 成立新公司 Praxxis,研發抗量子計算的數字貨幣。Praxxis 將匯集 David Chaum 過去四十年關于數字貨幣、投票和分配機制的研究成果。Praxxis 共識協議據稱克服了傳統區塊鏈所面臨的不可能三角(不可能同時滿足可擴展性,隱私和安性),以實現中本聰最初對數字貨幣的構想–點對點的數字貨幣系統。Praxxis 白皮書預計將會于今年發布,白皮書上將會顯示更多信息和技術細節。(區塊律動)[2019/8/20]
比特幣使用ECDSA在執行交易時使用的公鑰和私鑰之間進行轉換,在安全的比特幣交易中,比特幣公鑰可被竊聽的唯一時間窗口是在交易被廣播到網絡之后但在其在區塊鏈中被接受之前。在此窗口中,交易在“內存池”中等待一段時間,具體取決于支付的費用;此過程所需的時間平均為10分鐘,但通常可能需要更長的時間。Gidney和Eker估計,破解RSA加密需要20×106個量子位。
上圖:破解比特幣256位橢圓曲線加密所需的物理量子比特位數
作者指出,在特定的時間范圍內,代碼周期時間和可實現的物理量子比特的數量可能會因硬件類型而異。在設想容錯實現時,需要根據對空間或時間的偏好做出許多決定。在這項工作中,研究者比較了并行化的表面代碼策略和AutoCCZ,后者的資源估算低于前者,兩種策略都可以“空間換時間”的堆砌方式,將量子計算的理論加密破解速度提升到其反應極限。
例如,研究者根據最新的算法和表面代碼策略估算,要想在10天內破解RSA加密,如果基本誤差為103,需要一個擁有6.5億個量子位,占地面積位3600平米的量子計算機。
研究者將同樣方法應用于測算破解256橢圓曲線公鑰加密所需的邏輯資源。結果顯示,在比特幣交易公鑰暴露的一小時內破解加密所需的物理量子比特數可量化為代碼周期時間和基本物理錯誤率的函數。要想在一天內破解比特幣交易公鑰,需要13x106個物理量子比特位,但是,正如前文所述,要想真正有效破解比特幣交易密鑰需要在1小時內完成公鑰破解,這需要大概3.17億個量子位!如果將基礎物理錯誤率調高至更樂觀的104,仍需要3300萬個量子位!
而當今最先進的量子計算機,IBM的超導量子計算機也只有127個物理量子位。
如此龐大的量子計算資源需求意味著比特幣網絡將在多年內免受量子計算攻擊。
研究者指出,即便新的量子計算技術,例如更靈活的物理量子比特連接技術取代今天的糾錯技術,能夠顯著降低對物理量子位數量的要求,也必須考慮隨之產生的較低的邏輯運算率。此外,比特幣網絡也可以采用抗加密方法執行軟分叉來消除這種威脅,但這也可能存在與切換相關的嚴重擴展問題。
論文地址:
https://avs.scitation.org/doi/10.1116/5.0073075
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