量子计算威胁与比特币的量子抗性:一场没有硝烟的战争

谷歌新研发的量子计算芯片Willow,在5分钟内解决了一个超级计算机需要10^25年才能完成的计算问题,引发了人们对量子计算威胁的担忧,尤其是对依赖于现有加密算法的比特币。一些人甚至惊呼“加密世界末日”即将来临。
然而,事实并非如此。早在13年前,中本聪就已经预见到了量子计算的潜在威胁,并在比特币的设计中留下了应对的余地。比特币的加密算法SHA-256虽然强大,但在未来可能面临被量子计算机破解的风险。
但比特币社区并没有坐视不管。多年来,比特币通过SegWit、闪电网络、Taproot等升级,不断提升自身的安全性、扩展性和隐私性。更重要的是,比特币社区正在积极开发和测试量子抗性方案,例如SPHINCS+签名、基于格的密码学、基于哈希的签名方案、零知识证明等技术,这些技术能够有效抵御量子计算的攻击,目前这些方案正在测试网上测试。
这些量子抗性措施就像为比特币的“城堡”添加更坚固的“锁”和更厚的“墙”,无需大规模改造,就能有效提升安全性。这些升级将平稳过渡,不会中断比特币的正常运行,旧密钥仍然有效。
目前,量子计算机要破解比特币,需要1300万个量子位,而谷歌的Willow只有105个量子位,两者差距巨大,即使按照摩尔定律发展,也需要数十年才能达到。
因此,与其担心量子计算机对比特币的威胁,不如关注量子计算机的发展速度。在量子计算机发展到能够威胁比特币之前,比特币网络很可能已经通过升级进化到足以抵抗量子计算攻击的程度。总而言之,你的比特币比你的银行账户更安全,并且随着时间的推移,这种安全性还会进一步增强。

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Wolfgang

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