探讨“量子计算是否能够破解比特币”这一话题,其深刻影响着包括传统银行业在内的众多依赖密码学安全的系统。尽管量子计算机尚未问世,甚至可能在短期内都不会出现,但当量子计算真正成为比特币的潜在威胁时,更新比特币协议以采用后量子算法或许是一条可行的路径。鉴于这一更新的重要性,我们不禁要问:量子计算机需要多大才能破解比特币加密或模拟分子?预计量子计算机的崛起将具有颠覆性,可能影响众多行业领域。因此,英国和荷兰的研究人员决定共同探索两个截然不同的量子问题:破解比特币加密和模拟负责生物固氮的分子。 在探讨这一问题的过程中,我们不得不提及比特币的分叉,以及由此引发的比特币协议发展缓慢的问题。随着科技的发展,量子计算的应用可能会打破比特币基于网络节点整体算力构建的安全模型,理论上可能实现51%算力攻击。然而,本聪在比特币的设计中早已考虑到量子计算机的问题,比特币并不直接使用公钥作为地址,而是在公钥的基础上再进行两次散列。尽管量子计算机可以破解椭圆曲线数字签名算法,但仍然不足以逆转哈希算法,这需要花费2^80个步骤。 自比特币诞生以来,人们就多次讨论其安全性。2017年,人们担忧量子计算机强大的计算能力将在十年内破解比特币的安全性。面对市场的担忧和疑虑,许多领域都给出了相关解释,包括“量子霸权”的方法和对破解密码系统的探讨。 以下是对量子计算破解比特币的几个观点: 1. 量子计算机理论上可以破解比特币,但不必过分担忧。如果真的出现如此强大的量子计算机,其威胁将不仅限于比特币,同时比特币还有第二层防护。 2. 通过这种方式破解比特币秘钥的可能性更低,因为比特币的秘钥由256位二进制数字组成,这是一个非常大的数字。目前市面上绝大多数电脑算力无法完成这个计算过程。 3. 比特币协议使用的是不对称的加密货币,用其相应的公钥验证私钥签署的交易,以确保比特币只能被合法所有人使用。使用当前可用计算机强制私钥与公钥保持一致不可行,但量子计算机却可以解决不对称加密货币的问题。 4. 也就是说,大量的硬币只能通过公钥密码术来保护。目前估计表明,如果公钥密码体制被破解,大约500万比特币将被盗。 5. 每个计算机节点在进行工作量证明计算之前加入区块的第一笔交易,正是“铸币交易”。这个交易从无到有生成比特币,其金额是新币奖励与记账矿工费的总和,被支付到挖矿矿工自己的比特币地址。 6. 为什么说量子计算机可以轻易破解比特币?要破解现在常用的一个RSA密码系统,用当前最大最好超级计算机需要花60万年,但用一个有相当储存功能的量子计算机,则只需花上不到3个小时。 确实,很多人想知道量子计算机到底对比特币的安全性有没有威胁,如果有威胁,比特币有哪些措施可以应对。鉴于这个问题不是三言两语能解释清楚,我们将在后续文章中单独探讨这个问题,敬请期待。 尽管量子计算机的破解速度可能提升一亿倍,但这只是抵消了比特币256位私钥长度中的27位。2^27=13亿,即使外星人出现,连续发生数次一亿倍破解速度提升,每次抵消27位私钥长度,比特币也只需要简单地将私钥长度增加即可。 量子世界如此不合常理,以至于它曾令说出“上帝不会掷骰子”的爱因斯坦都感到困惑不解。无论如何,量子计算机的出现,对经典计算机形成了巨大挑战。随着量子计算研究进程的递进,比特币的破解,或许在2029年前就将成为可能。 比特币暴力破解目前是不可能存在的。经专家研究发现,几乎不可能暴力破解比特币私钥,因为比特币采用的加密算法非常难破解。目前看来,量子计算似乎尚未做出必要的颠覆,以解决比特币的加密问题。
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