近期,Google推出的Willow量子计算机再次引发了人们对量子计算是否会摧毁比特币的担忧。经过调研,我们发现目前比特币用户无需过度担心,但仍需保持警惕。
Willow在量子计算领域确实取得了重大进展,但其算力仍远不足以对比特币构成实质性威胁。比特币协议主要涉及基于哈希的挖矿和基于椭圆曲线的交易签名两个方面。要在合理时间内攻破这两个环节,需要数千个逻辑量子比特。而每个逻辑量子比特又需要数千个物理量子比特来编码实现。这意味着,要攻击比特币网络至少需要数百万个物理量子比特。相比之下,Willow仅有105个物理量子比特,距离构成威胁还有很长的路要走。
即便未来量子计算机的算力达到了足以影响比特币的水平,其影响也并非不可逾越。对于挖矿而言,量子计算机能提供的只是计算加速,并非完全破解哈希算法。这更像是引入了一种新型高效的挖矿设备,而非根本性的威胁。
在地址签名方面,部分类型的地址确实需要额外注意。最古老的P2PK和最新的P2TR等基于公钥的地址可能面临较大风险。而P2PKH、P2SH、P2WPKH、P2WSH等基于哈希的地址则相对安全。不过,重复使用这些地址也可能导致公钥泄露,从而带来潜在风险。
面对潜在的量子计算威胁,比特币社区并非毫无准备。开发者们正在积极探讨各种应对方案,如引入基于哈希的Lamport签名或抗量子的格密码等技术。这些改进可通过软分叉方式实现,无需对整个网络进行彻底改造。
除了技术层面的应对,用户的使用习惯也至关重要。建议采用一次一密的方式,每次交易都更换接收地址,而不是重复使用同一地址。在量子计算构成实质威胁之前,将资产转移到相对更安全的隔离见证地址也是明智之举。
值得注意的是,量子计算机的发展不仅影响加密货币,还会对传统金融系统、国防系统和机密通信等诸多重要领域产生深远影响。因此,量子计算的进展值得整个社会持续关注。
总的来说,短期内量子计算机对比特币等加密货币网络的威胁并不紧迫。但用户仍应养成良好的使用习惯,并密切关注量子计算领域的最新进展,以便及时应对可能出现的挑战。
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量子计算对比特币威胁几何?BTC社区已有应对之策
量子计算机对比特币的影响:现状与未来展望
近期,Google推出的Willow量子计算机再次引发了人们对量子计算是否会摧毁比特币的担忧。经过调研,我们发现目前比特币用户无需过度担心,但仍需保持警惕。
Willow在量子计算领域确实取得了重大进展,但其算力仍远不足以对比特币构成实质性威胁。比特币协议主要涉及基于哈希的挖矿和基于椭圆曲线的交易签名两个方面。要在合理时间内攻破这两个环节,需要数千个逻辑量子比特。而每个逻辑量子比特又需要数千个物理量子比特来编码实现。这意味着,要攻击比特币网络至少需要数百万个物理量子比特。相比之下,Willow仅有105个物理量子比特,距离构成威胁还有很长的路要走。
即便未来量子计算机的算力达到了足以影响比特币的水平,其影响也并非不可逾越。对于挖矿而言,量子计算机能提供的只是计算加速,并非完全破解哈希算法。这更像是引入了一种新型高效的挖矿设备,而非根本性的威胁。
在地址签名方面,部分类型的地址确实需要额外注意。最古老的P2PK和最新的P2TR等基于公钥的地址可能面临较大风险。而P2PKH、P2SH、P2WPKH、P2WSH等基于哈希的地址则相对安全。不过,重复使用这些地址也可能导致公钥泄露,从而带来潜在风险。
面对潜在的量子计算威胁,比特币社区并非毫无准备。开发者们正在积极探讨各种应对方案,如引入基于哈希的Lamport签名或抗量子的格密码等技术。这些改进可通过软分叉方式实现,无需对整个网络进行彻底改造。
除了技术层面的应对,用户的使用习惯也至关重要。建议采用一次一密的方式,每次交易都更换接收地址,而不是重复使用同一地址。在量子计算构成实质威胁之前,将资产转移到相对更安全的隔离见证地址也是明智之举。
值得注意的是,量子计算机的发展不仅影响加密货币,还会对传统金融系统、国防系统和机密通信等诸多重要领域产生深远影响。因此,量子计算的进展值得整个社会持续关注。
总的来说,短期内量子计算机对比特币等加密货币网络的威胁并不紧迫。但用户仍应养成良好的使用习惯,并密切关注量子计算领域的最新进展,以便及时应对可能出现的挑战。