多年来,我们一直被警告说,量子计算的突破指日可待。当这一天到来时,它可能会使现有的加密标准过时,从而威胁到每个主要区块链的安全性。似乎这一天终于到来,随着Google实现“量子至上”。这一壮举令人印象深刻,但是,这并没有标志着加密网络的游戏结束-至少现在还没有。
他们实际上做到了,绝对的狂人
上周五,英国《金融时报》发表了一个故事,声称Google研究人员发表的一篇论文描述了计算机领域的重大突破。使用量子计算机,该团队设法在三分钟内完成了计算,这将使世界上最强大的超级计算机花费10,000年。在一个以不断改进为特色的行业中,这听起来像是一次飞跃,需要与“宇宙大爆炸”进行比较。研究人员声称已达到的量子至上性,是指在特定测试中量子计算机胜过世界上最好的经典计算机的时刻。
Google将这项成就描述为“迈向全面量子计算的里程碑”,并预测量子计算能力将以“双指数速率”扩展,超过摩尔定律数十年来忠实描述的指数速率。从表面上看,从比特币开始,这项技术听起来有摧毁我们所有珍贵物品的危险。现实(通常如此)更加细微:量子计算之手对比特币死亡的预测被大大夸大了。
密码学与抗量子区块链的兴起
由于担心量子突破即将来临,威胁到所有已知加密算法的神圣性,密码学家一直在努力开发能够抵抗量子计算机中寒武纪爆炸的抗量子区块链。
量子抗性区块链QAN的首席技术官Johann Polecsak 告诉news.Bitcoin.com:“理论上,最流行的公钥算法有被量子计算突破打破的风险。Polecsak在Google的量子计算机(据称为Sycamore)上大胆冒险:“ Google实现量子突破的概念听起来非常引人注目,但实际上,目前很难衡量其重要性。例如,我们如何确定Google的量子计算机比D-wave强大,而D-wave在四年前超过了1000量子比特?”
QAN协议中所有可能受量子算法(通常是Shor或Grover算法搜索)影响的签名和哈希值均受后量子密码保护。听起来很像,这是一门密码学,致力于保护量子超级计算机世界中的网络。后量子密码学有许多模型,QAN支持基于晶格的方法。量子后密码学研究的六所小学的其他变体包括基于哈希和密码的密码学。
威胁是真实的
讨论量子计算时,最困难的事情之一是将事实与虚构分开,将理论与实践分开。这是计算领域,其中FUD和FOMO一直供不应求-这可以解释为什么量子威胁在加密领域引起如此强烈的共鸣。如果发生量子突破,比特币和其他加密货币的“正当”程度取决于您想相信的人。例如,亲技术总统候选人安德鲁·杨(Andrew Yang)在其量子计算和加密标准政策中解释了:
使用量子位的量子计算机理论上将能够在一天之内完成打破我们当前的加密标准所必需的计算。发生这种情况时,我们所有的加密数据都将受到攻击。这意味着我们的业务,通讯渠道以及银行和国家安全系统都可以访问。
至于何时会发生这种情况,Yang指出:“一些估计将这一时间表定为十年或更短的时间。简而言之,这是一个必须立即解决的问题……首先,我们需要立即投资并开发新的加密标准和系统,并立即转向使用这些抗量子计算的标准来保护我们最敏感的数据。 ”
比特币还没有破
尽管对量子计算的进步进行了严格的审查,但没有证据表明BTC和BCH私钥有很快被弹出的危险。为了说明当前加密标准的安全性,Openbazaar的Chris Pacia 在2013年发表了一篇博客文章,其中讨论了常用的128位高级加密标准(AES),其结论是:“如果地球上70亿人口中的每个人都有如果10台计算机每秒测试10亿个密钥组合,那么整个人口需要77,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000年的时间才能找到单个128位AES密钥。”
至于量子计算机能达到多快的速度,Pacia坦言自己不是专家,而是冒险:“量子计算可能会将密钥的大小加倍,而密钥可以有效地被强行使用。这可能会导致AES-128掉落,但AES-192和AES-256应该仍然安全。”
比特币挖矿使用SHA-256,而密码学使用ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)创建私钥和公钥对。例如,在量子计算机破解SHA-256的情况下,一个显而易见的解决方案是切换到同一家族的更强加密算法,例如SHA-512。正如Wikipedia的量子后密码学入门文章所述:“虽然量子Grover算法确实加快了对对称密码的攻击,但加倍密钥大小可以有效地阻止这些攻击。换句话说,即使量子计算确实实现了规模化,也不太可能需要从头开始重新设计我们的密码学。相反,
正如萨宾·霍森费尔德(Sabine Hossenfelder)在六月的有关量子至高无上的视频中所总结的那样,“我不太乐观,量子计算机很快就会有实际应用。我非常担心量子计算会和核聚变一样走下去:它将永远有前途,但永远不会奏效。尽管如此,量子至上将是一个非常令人兴奋的事件。”
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