Google發(fā)表最新Willow量子晶片,比特幣錢包私鑰可能被破解?
量子晶片歷史性技術突破
Google 在量子算力這項技術突破引起了廣泛關注,因為不單算力上達到另一個層級,在「量子糾錯」能力上突破了一個里程碑,是自1995 年Peter Shor 提出量子糾錯概念以來一直未能攻克的難題,這次成果也是首次超導量子系統(tǒng)上即時糾錯的成功案例。
總括而言,Google Willow 的特點如下:
運算能力:Willow 晶片聲稱能夠在5 分鐘內解決一個傳統(tǒng)超級電腦需要10 瀾年(即10 的25 次方年)才能完成的復雜運算問題,這項性能展示了量子計算的潛在優(yōu)勢,尤其是在處理極其復雜的數(shù)學問題時。
量子位元(Qubit):此晶片由105 個量子位元構成,量子位元是量子電腦的基本建構模組,盡管量子位元具有極快的運算速度,但它們也容易受到外部干擾而出錯,因此量子糾錯技術的開發(fā)至關重要。
降低錯誤率:Google 在最新研究中提出了一種新方法,能夠將Willow 晶片上的量子位元串聯(lián)起來,從而降低錯誤率并實現(xiàn)即時糾錯,這項進展被視為實現(xiàn)實用化量子電腦的重要一步,這亦是其他量子晶片的瓶頸所在。
比特幣私鑰與其安全性基礎
比特幣的安全基石在于公私鑰體系,其核心為橢圓曲線數(shù)位簽章演算法(ECDSA)。在這種加密機制中,每個錢包擁有一組私鑰與對應的公鑰,利用私鑰可以對交易進行簽名并證明該交易的正當性,而公鑰則可由私鑰透過橢圓曲線運算獲得。但若僅有公鑰而無私鑰,要從公鑰逆向推回私鑰在計算上被認為是「不可行」的,因為這屬于橢圓曲線離散對數(shù)問題(Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem),以現(xiàn)今經典電腦的運算能力來看,需要的時間長度極其龐大。
比特幣私鑰的安全性仰賴該離散對數(shù)問題對經典電腦的「計算困難性」(Computational Hardness)。到目前為止,利用最新的超級電腦也無法在合理的時間范圍內逆推出私鑰,這是比特幣安全的基礎之一。
比特幣社群應對量子攻擊策略
比特幣的開發(fā)者社群并非束手就擒,一旦量子威脅變得更加逼近,比特幣網路有能力透過軟體更新切換至后量子密碼學(Post-Quantum Cryptography)算法,如基于格(Lattice-Based)、代數(shù)碼(Code-Based)、超橢圓曲線(Hyperelliptic Curves)或多變數(shù)方程的方案等,這些算法設計的初衷便是為了抵擋量子電腦的攻擊。
而以太坊創(chuàng)辦人Vitalik 早前有解答過「假設量子計算機明天就能實現(xiàn)、且不法分子已通過某種方式獲取了它的訪問權限,并想要利用它來竊取用戶資金,我們該怎么辦? 」這個問題,他提出通過一個相對簡單的恢復性分叉(recovery fork)來暫時性解決這個問題,意思就是將大規(guī)模攻擊發(fā)生之后的所有區(qū)塊回滾來恢復用戶資金。
而目前諸如Winternitz 簽名、 STARKs 等抗量子(quantum-resistant)技術的開發(fā)正是為了防止這種情況的發(fā)生,一旦帳戶抽象準備就緒,任何用戶都可以隨機切換至具備量子抗性的簽名方案。
錢包改用「24 字詞種子」有用嗎?
24 字詞種子(seed phrase)與12 字詞種子的安全性差異,主要體現(xiàn)在熵值(entropy)及對暴力 破解(brute force)的抵抗能力上。根據(jù)BIP39 標準:
- 12 字詞種子對應約128 位元的安全強度
- 24 字詞種子對應約256 位元的安全強度
256 位元的安全強度遠高于128 位元,意味著使用24 字詞種子在理論上能提供比12 字詞種子更強韌的安全保障。如果有人企圖暴力 破解種子,即便有極其強大的運算能力,嘗試的可能組合數(shù)量依舊龐大到難以計算,所以轉用24 字詞種子錢包雖感覺上是消極抵抗,但也有一定用處。
量子電腦未來應用前景
雖然目前Willow 所解決的問題尚無直接商業(yè)應用,但Google 設想未來的量子電腦能夠在醫(yī)學、化學、電池技術及人工智慧等領域解決傳統(tǒng)計算無法觸及的復雜問題。其中OpenAI 創(chuàng)辦人Sam Altman 也有關注Willow 并贊賞其研究成果。
盡管Willow 展現(xiàn)了顯著的效能提升,專家指出,要實現(xiàn)廣泛應用仍需數(shù)年時間和巨額投資, Google Quantum AI 實驗室負責人Hartmut Neven 表示,真正能應用于商業(yè)領域的量子電腦可能要到本世紀末才能問世。
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