博链BroadChain获悉,4月17日,据TechFlow,Google旗下的Google Quantum AI于2026年3月31日发布一份57页的白皮书,指出未来量子计算机破解比特币加密所需的资源比此前预估降低了约20倍。该研究在行业内引发广泛关注,核心讨论集中在量子计算对加密货币安全性的实质威胁及应对周期。
研究团队由谷歌、斯坦福大学及以太坊基金会组成,主要评估了量子计算对256位椭圆曲线密码学(ECDLP-256)的威胁。报告显示,在超导量子计算架构下,运行特定量子电路可以在约9分钟内完成从公钥到私钥的逆向推导,成功率约为41%。这一过程仅需不到50万个物理量子比特,比此前估算大幅优化。由于比特币平均出块时间为10分钟,这意味着量子攻击可能实现“实时交易拦截”,即在交易确认前抢先转走资金。
受此研究进展影响,谷歌已将内部后量子密码学(PQC)的迁移截止日期提前至2029年。此前,美国国家标准与技术研究院(NIST)给出的建议是2030年前弃用旧算法。谷歌此举向行业传递出量子威胁临近的信号,客观上压缩了整个加密行业的安全升级准备周期。
尽管技术突破显著,但分析指出威胁并非迫在眉睫。目前谷歌最先进的Willow芯片仅拥有105个物理量子比特,与破解所需的50万个门槛仍有数百倍差距。以太坊基金会研究员Justin Drake估计,到2032年发生“量子破解日”(Q-Day)的概率约为10%。此外,量子挖矿在物理和经济层面被判定为不可行。BTQ Technologies的研究显示,量子挖矿所需的能源规模在2025年的难度下接近一颗恒星的能源输出,远超理性经济范畴。
针对量子威胁,行业已在推进“后量子密码学”升级。NIST已完成ML-DSA与SLH-DSA等抗量子签名算法的标准化。比特币社区方面,针对Taproot可能暴露公钥的风险,BIP 360(P2MR)提案已于2026年初纳入改进提案库,旨在通过移除公钥暴露路径从源头减少风险敞口。整体来看,虽然量子计算挑战严峻,但通过协议层和基础设施的升级,加密行业仍有充足时间应对技术跃迁带来的系统性风险。
