研究人員因加速量子威脅時間表的制定而獲得 1 個比特幣的賞金
今天,4 月 24 日,意大利研究員 Giancarlo Lelli 因進行了迄今爲止規模最大的演示,展示了橢圓曲線密鑰可能面臨的量子攻擊,而被授予 1 個Bitcoin 獎金。.
這種類型的攻擊不僅可能威脅 Bitcoin ,還可能威脅 Ethereum,導致受橢圓曲線密碼學 (ECC) 保護的數字資產損失超過 2.5 萬億美元。.
過去幾年,人們一直在猜測量子計算機對橢圓曲線密碼學構成的安全風險。這個問題曾多次被描述爲一個遙遠的理論問題,但今天的成功似乎讓這個問題不再那麼遙遠了。.
萊利實際做了什麼
橢圓曲線密碼學是加密錢包背後的數學原理,它使用戶能夠在不泄露私鑰的情況下管理資金。爲了突破這一限制,萊利利用肖爾算法和一臺強大的量子計算機,從公鑰推導出了私鑰。
通過使用 Shor 算法的變體,Lellii 通過解決橢圓曲線離散對數問題 (ECDLP),在 32,767 的搜索間隙中推導出了私鑰。這使他能夠獲得支撐 Bitcoin安全系統的matic公式。.
成就最引人注目之處在於其可及性。Project Eleven 的賞金計劃於去年啓動,旨在今年四月前破解長度爲 1 到 25 位的橢圓曲線密鑰。
萊利僅使用雲端硬件就完成了這項任務,無需任何特殊設備,也沒有任何機構資助他的研究,更沒有使用任何非法手段。他利用的設備,如今任何一位有抱負的研究人員都能輕易獲得。.
差距縮小的速度有多快?
上一次公開記錄的突破是史蒂夫·蒂佩科尼克 (Steve Tippeconnic) 於 2025 年 9 月使用 IBM 的 133 量子比特量子計算機進行的 6 位演示。然而,萊利 (Lelli) 最近取得的成就,在短短七個月內就將這一數字提高了 512 倍。.
除了實際的成功之外,理論方面也在快速發展。谷歌在 2026 年 4 月Bitcoin進行完整攻擊所需的物理量子比特數量約爲 50 萬個,低於最初估計的數百萬個。
在白皮書的基礎上,加州理工學院和 Oratomic 隨後發表的一篇論文將中性原子架構中的量子比特數量降低到 10,000 個。.
萊利的成功表明了理論發現的實踐意義,證明硬件和理論都在朝着正確的方向發展。雖然從15位到256位的跨越仍然很大,但實現的可能性比以往任何時候都更近,現在可能只是時間問題。
誰應該擔心?
面臨風險的主要用戶是那些公鑰已上鍊的錢包。據估計,約有 690 萬枚 Bitcoin幣存儲在這類地址中,其中包括中本聰估計擁有的 100 萬枚 Bitcoin幣,這些比特幣自網絡誕生以來就未曾動用。.
爲了應對這一潛在威脅,CryptopolitanBitcoin開發者已開始審查多項提案。Cryptopolitan報道了一些解決方案,例如BIP-360 ,該提案旨在引入一種抗量子計算的交易格式;而BIP-361則着眼於逐步淘汰舊系統並凍結未能遷移的代幣。
Ethereum一個後量子安全團隊,試圖找到並替換Ethereum加密網絡中的漏洞部分。
儘管許多人認真對待近期的發展,但仍有一些人認爲這只是小題大做,反應過度,這使得萊利的成績顯得尤爲重要。他的成功表明攻擊類武器的進步速度之快,遠遠超出了我們的預期。.
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