Fundstrat联合创始人汤姆·李(Tom Lee)指出,加密行业目前缺乏应对量子计算潜在漏洞的统一战略。他援引谷歌的突破性研究成果表示,这些先进计算机最早可能在2028年破坏比特币的加密防御体系。

以太坊和索拉纳是否准备得更充分?

据李称,以太坊和索拉纳可能不太容易受到量子威胁。据报道,与比特币相比,它们的网络拥有更强大的协议,尽管他并未深入具体细节。这些平台以其智能合约和去中心化应用程序能力而闻名,这可能在面对未来的技术挑战时为其提供一定的韧性优势。

比特币是否已经能够抵御量子威胁?

简短的回答是否定的。比特币早期发展的关键人物、Hashcash的创造者亚当·巴克(Adam Back)对李的说法提出了异议。巴克强调,比特币的安全性并不依赖于传统加密技术,而是依靠ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)来保障代币所有权。他指出,比特币使用的助记词具有极高的熵值,即使面对量子计算机的暴力破解尝试也能起到隔离保护作用。这些加密方法在不加密数据本身的情况下验证交易。量子计算机目前面临的现有障碍包括从公钥推导私钥,这是一项计算上极具难度的任务。

比特币面临的真实量子风险是什么?

实际威胁针对的是存储在旧钱包地址中的比特币,这些地址的公钥在区块链上可见。约有 700 万枚 BTC,即总供应量的 30% 至 35%,位于此类存在风险的地址中——这引发了人们对一旦所需技术出现,这些资产将暴露于量子攻击之下的担忧。虽然目前尚不存在具备执行此类攻击能力的量子计算机,但这一理论威胁源于未来的技术进步。比特币开发者继续研究后量子密码协议,旨在在任何实际风险成为现实之前完成适应。

重点是通过将存储在遗留地址中的 700 万枚 BTC 转移到新的安全位置来确保其安全。BIP-361 提议冻结暴露的比特币,但这与区块链不可篡改的去中心化理念相矛盾。准备工作包括为即将到来的协议升级开发抗量子签名系统。为应对潜在的量子威胁,比特币网络认识到在保护遗留资产与维持去中心化核心原则之间取得平衡的挑战。辩论仍在继续,特别是围绕 BIP-361 等提案,这些提案提供的解决方案可能会重新定义量子时代的比特币安全架构。