Google的量子團隊表示,其Willow處理器運行了一種名為量子回聲(Quantum Echoes)的新算法,解決分子模擬任務的速度比頂級超級計算機上最佳傳統方法快約13,000倍。根據報導,這次運行被呈現為可驗證的量子優勢,並與Google的技術說明一同發布。
這項實驗使用了Willow硬件和一種針對特定科學問題量身定制的算法,而非對日常加密的通用攻擊。根據Google的帖文,這項工作產生了可驗證的輸出,對化學和材料研究有用。
這種區別很重要,因為在一個問題上的速度優勢並不自動意味著同一設備可以以破解現代公鑰系統所需的規模運行所有量子算法。
安全專家警告說,一種著名的量子例程,Shor算法,原則上可以從用於ECDSA和Schnorr等簽名中的公鑰恢復私鑰——這些是Bitcoin錢包中常見的密鑰類型。
但是,要以威脅主要區塊鏈的規模運行Shor算法,需要具有比Willow目前擁有的更多量子比特和穩定性的錯誤校正機器。幾位分析師指出,硬件差距仍然很大。
數據說明Willow的公開數據顯示這是一個為實驗優勢而建造的設備。公開評論指出了Willow的量子比特數量和算法的專業性質。
相比之下,破解廣泛使用的簽名方案可能需要數百萬個邏輯量子比特和強大的錯誤校正——這是當前機器無法達到的門檻。
實際的結論很簡單:這是量子研究的明確進步,但並非現有加密安全的突然崩潰。
專家敦促加快規劃根據報導,政府和行業團體已經朝著量子安全標準邁進。美國國家標準與技術研究院在2024年完成了早期後量子算法,並發布了FIPS或聯邦信息處理標準指南,為組織提供了具體的替代方案進行研究和採用。
這項工作為在密碼學突破變得實用之前保護系統提供了路徑。儘管如此,許多聲音呼籲加快測試和部署結合當前簽名與抗量子替代方案的混合方案。
對Bitcoin的即時風險對於日常Bitcoin用戶來說,近期危險有限。即使量子能力提高,保存在公鑰從未在賬本上暴露的地址後面的資金仍然更難被攻擊。
但一旦對手擁有正確的量子工具,與重複使用或已暴露公鑰相關的幣將成為較弱環節。錢包提供商、託管人和節點開發者正在關注這些發展並權衡遷移計劃。
特色圖片來自ICOBench,圖表來自TradingView