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2026年的量子计算:没有加密货币世界末日,但应做好准备

量子计算不会在2026年破解比特币,但“现在收集,日后解密”这一做法日益普遍,正在促使加密行业及早做出准备。

2026年的量子计算:没有加密货币世界末日,但应做好准备
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量子计算长期以来被视为加密货币的威胁,这项技术未来有可能攻破比特币及其他区块链的加密机制。2026年,随着主要科技企业加速量子研究与投资,这一担忧再度浮现。

尽管该技术尚未做好大规模应用的准备,但资本投入和实验步伐不断加快。今年2月,微软发布了Majorana 1芯片,公司称其为“全球首款采用新颖拓扑核心架构的量子芯片”,再次引发了关于量子硬件从实验室向现实系统过渡速度的讨论。

不过,尽管关注度上升,多数专家认为加密货币受到的威胁目前仍属理论风险,并非迫在眉睫。他们指出,真正值得警惕的不是明年即将出现的加密算法崩溃,而是攻击者现阶段已经在为后量子时代做准备。

Argentum AI联合创始人兼AI主管Clark Alexander对Cointelegraph表示,他预计2026年量子计算将在“极为有限的商业场景”中应用。

Coin Bureau联合创始人、加密分析师Nic Puckrin则直言不讳。“所谓‘量子威胁比特币’的说法,90%是营销,10%是潜在威胁……我们几乎可以肯定,距离真正能够破解现有密码系统的计算机至少还有十年。”

加密货币为何面临风险

比特币(BTC)及多数主流区块链网络均依赖公钥加密技术保障钱包安全性和交易授权。私钥用于签名交易,公钥用于验证,而哈希函数保证账本安全。如果未来的量子计算机能够从公钥推导出私钥,理论上大量资金将面临被盗风险。

该议题甚至已引发美国监管层关注。去年9月,美国证券交易委员会(SEC)加密货币工作组收到一项提案警告,量子计算最终可能攻破比特币及其他数字资产所依赖的加密防线。

SEC正审查让加密货币具备量子抗性的提案。来源:Bitcoin Archive

在技术层面,密码学家普遍认为签名是最薄弱环节。“任何其安全性建立在Shor算法可高效解决的数学问题(如大半素数因数分解难题)上的加密系统,”Boosty Labs区块链研发与专家Sofiia Kireieva表示。

她补充道,如果具备量子能力的对手攻击比特币或类似公链,目前的椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)将成为“最薄弱一环”。相反,SHA-256哈希函数的漏洞小得多。据Kireieva介绍,Grover算法最多只对破解速度带来二次提升,而可以通过采用更大哈希值进行缓解。

总部位于瑞士的O Foundation创始人Ahmad Shadid同样认为签名是核心漏洞。“受威胁最大的加密组件是ECDSA数字签名算法,具体说就是用于交易签名的公钥/私钥对,特别是存在地址复用(这会大幅增加风险)情况下更为脆弱。”

专家对2026年的预期

尽管忧虑升温,但重大的技术壁垒使得2026年加密系统崩溃的概率极低。

Kireieva指出了量子硬件面临的物理门槛。“当前的量子设备仅有数百到数千个高噪声量子比特,远未达到运行复杂算法如Shor算法的需求……这意味着现实的密码破解攻击至少需要数百万物理量子比特、极低逻辑门错误率,并能完成数百万次连续操作且不丧失相干性。”

量子计算机将能通过公钥推导出私钥。来源:Anduro

Kireieva补充称,实现上述目标还需要在材料科学、量子控制、制造工艺和信号隔离领域取得突破。“瓶颈不仅是工程学,更是宇宙基础物理规律的问题。”

Alexander的看法更为激进。他表示,量子计算机不仅极不可能在2026年前破解比特币加密,且按照现有路径甚至永远难以办到。他认为真正的风险在其他地方,认为传统计算的进步对加密的威胁更大,量子系统与传统计算机都需根本性新型算法,才能真实威胁公钥加密。

“现在收集,日后解密”困境

与此同时,2026年真正的威胁并非比特币即将失守,而是攻击者已经在收集数据。

“2026年量子威胁真正落地的可能性极低,”Sahara AI联合创始人Sean Ren表示,“但不法分子已在尽可能多地收集加密数据……等技术成熟,这些存档数据就能被读取。”

Cysic联合创始人Leo Fan则表达了相似观点,称典型攻击场景是“现在收集,将来解密”,攻击者已在搜集敏感加密信息,等待量子突破后解密。

超半数TLS 1.3流量正采用后量子(PQ)加密。来源:Cloudflare Radar

Shadid解释称,这意味着有人可能正下载数以TB计的链上公开数据,仅为收集公钥,届时可用量子计算机破解私钥。

数百万枚比特币仍暴露:加密行业如何应对?

Kireieva估算,25%–30%全部BTC(约400万枚)存放于已暴露的地址中,即这些地址的公钥已在链上披露,更易被足够强大的量子计算机破解私钥。

她建议用户通过避免地址复用,确保公钥在资金转出前始终隐藏,并随时准备在量子抗性钱包和新地址格式可用时尽快迁移,以最大限度降低风险敞口。

加密行业同样采取了实际举措。今年7月,密码学专家提出方案,用量子抗性签名替换比特币当前签名系统,并指出四分之一资金因公钥暴露而已面临威胁。

去年11月,Qastle宣布,计划通过升级加密算法,为热钱包提供量子级安全保护。其方案不依赖传统可预测的软件随机数,而采用量子随机数与后量子加密,保护密钥、交易和通信,无需额外硬件或复杂配置。

2026年,加密行业尚无需面临量子“末日”。但有关威胁的讨论,已从“是否”转向“何时”。

“到2026年出现大规模量子攻击……概率低至中等,”Fan表示。“但2026年量子成为加密安全首要风险因素的概率很高。”

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