# 量子計算機對比特幣的影響:當前無需過度擔憂量子計算機是否會對比特幣造成致命打擊?這個話題總是週期性地引發廣泛討論和擔憂。最近,Google發布的Willow量子處理器再次引發了人們的關注。經過調研,我們得出以下結論:* Willow確實取得了較大進展* 但目前比特幣用戶仍無需過度擔心比特幣協議可以簡化爲兩個核心部分:基於哈希的挖礦和基於橢圓曲線的交易籤名。這兩部分理論上都可能受到量子計算的影響,分別通過Grover算法和Shor算法。然而,Willow的"算力"目前還遠遠不足以對這兩部分產生實質性影響。要在合理時間內攻擊比特幣的哈希和籤名系統,需要約幾千個邏輯量子比特。而根據不同的工藝,可能需要幾千個物理量子比特才能編碼成1個邏輯量子比特。這意味着,要攻擊比特幣網路可能需要數百萬個物理量子比特。而Willow僅有105個物理量子比特,距離實際威脅還有很長的路要走。假設有朝一日量子計算機的算力足以威脅比特幣網路,會發生什麼?對於挖礦而言,影響相對有限。Grover算法只是加速了計算過程,並未破解哈希的本質規律,仍需大量計算才能找到所需的哈希值。可以將其理解爲市場上出現了一種新型的高效挖礦設備。在地址籤名方面,部分地址確實需要警惕,包括最早的P2PK和最新的P2TR這些基於公鑰的方式。而P2PKH、P2SH、P2WPKH、P2WSH等基於哈希的形式相對安全。但值得注意的是,重復使用這些地址也會暴露公鑰,從而帶來潛在風險。開發者們並非無所作爲。比特幣一直在持續演進,未來可能引入基於哈希的Lamport籤名等方案。社區內已有諸多討論,包括在狀態管理方面的應用等。此外,還可能引入基於格密碼學等抗量子算法,這些都可通過軟分叉方式激活。除了技術升級,良好的使用習慣也能有效防御量子計算威脅。例如,每次交易都更換接收地址(一次一密),而不是重復使用同一地址。另外,在量子計算機構成實質威脅之前,將資產轉移到相對更安全的隔離見證地址中也是明智之舉。其他區塊鏈網路,如以太坊,也在積極討論後量子密碼學方案,這些設計可通過硬分叉方式引入。需要指出的是,量子計算機的出現不僅影響加密貨幣,還會波及傳統金融系統、國防系統、機密通信等諸多重要領域。綜上所述:* 短期內,量子計算機對比特幣等區塊鏈網路的威脅尚不足慮* 但用戶應養成良好的使用習慣,並持續關注量子計算技術的進展
量子計算進展與BTC安全性:當前無需過度擔憂
量子計算機對比特幣的影響:當前無需過度擔憂
量子計算機是否會對比特幣造成致命打擊?這個話題總是週期性地引發廣泛討論和擔憂。最近,Google發布的Willow量子處理器再次引發了人們的關注。經過調研,我們得出以下結論:
比特幣協議可以簡化爲兩個核心部分:基於哈希的挖礦和基於橢圓曲線的交易籤名。這兩部分理論上都可能受到量子計算的影響,分別通過Grover算法和Shor算法。
然而,Willow的"算力"目前還遠遠不足以對這兩部分產生實質性影響。要在合理時間內攻擊比特幣的哈希和籤名系統,需要約幾千個邏輯量子比特。而根據不同的工藝,可能需要幾千個物理量子比特才能編碼成1個邏輯量子比特。
這意味着,要攻擊比特幣網路可能需要數百萬個物理量子比特。而Willow僅有105個物理量子比特,距離實際威脅還有很長的路要走。
假設有朝一日量子計算機的算力足以威脅比特幣網路,會發生什麼?對於挖礦而言,影響相對有限。Grover算法只是加速了計算過程,並未破解哈希的本質規律,仍需大量計算才能找到所需的哈希值。可以將其理解爲市場上出現了一種新型的高效挖礦設備。
在地址籤名方面,部分地址確實需要警惕,包括最早的P2PK和最新的P2TR這些基於公鑰的方式。而P2PKH、P2SH、P2WPKH、P2WSH等基於哈希的形式相對安全。但值得注意的是,重復使用這些地址也會暴露公鑰,從而帶來潛在風險。
開發者們並非無所作爲。比特幣一直在持續演進,未來可能引入基於哈希的Lamport籤名等方案。社區內已有諸多討論,包括在狀態管理方面的應用等。此外,還可能引入基於格密碼學等抗量子算法,這些都可通過軟分叉方式激活。
除了技術升級,良好的使用習慣也能有效防御量子計算威脅。例如,每次交易都更換接收地址(一次一密),而不是重復使用同一地址。另外,在量子計算機構成實質威脅之前,將資產轉移到相對更安全的隔離見證地址中也是明智之舉。
其他區塊鏈網路,如以太坊,也在積極討論後量子密碼學方案,這些設計可通過硬分叉方式引入。
需要指出的是,量子計算機的出現不僅影響加密貨幣,還會波及傳統金融系統、國防系統、機密通信等諸多重要領域。
綜上所述: