一项具有广泛影响力的最新技术报告指出,保护全球数万亿美元数字资产的加密基础设施可能在四至七年内被量子计算机攻破,而区块链行业对此类生存级威胁的应对准备仍严重不足。
报告预测,具备密码破解能力的量子计算机最早可能于2030年出现,最晚不迟于2033年。届时,足以破解比特币、以太坊等主流区块链所依赖的椭圆曲线数字签名算法的量子系统将具备现实可行性。
报告强调:“对于任何期望在未来保持可信与安全的区块链系统而言,向抗量子密码学的迁移已不再是可选项,而是必然要求。”
其核心威胁源于肖尔算法——一种自1994年提出以来持续演进的量子计算方法,能够以远超经典计算机的速度解决现代公钥密码学所依赖的数学难题。近期研究进展显著降低了实现此类攻击所需的硬件门槛。
今年三月,谷歌研究人员发表论文指出,仅需约1200个逻辑量子比特的超导硬件,即可在90分钟内完成对比特币椭圆曲线密码体系的破解。该研究将量子攻破现代加密的时间节点推前至2032年,进一步加剧了紧迫感。
据估算,约690万枚比特币——占最大供应量的近三分之一——存储于公钥已公开于链上的地址中,存在直接遭受量子攻击的风险。以太坊情况更为严峻:超过65%的ETH持有地址处于量子暴露状态。
由于区块链采用公共账本与无抵押凭证(bearer-instrument)机制,缺乏银行系统的欺诈处理与交易撤销能力。一旦私钥被量子计算获取并用于伪造交易,资产转移将永久不可逆,损失无法挽回。
区块链治理的缓慢特性使抗量子迁移举步维艰。比特币的隔离见证升级作为相对温和的协议变更,从提案到激活耗时两年以上,并引发链分裂争议。以太坊转向权益证明机制则历经六年开发周期。
而抗量子迁移触及所有区块链协议最底层的加密架构,涉及全网共识、签名机制与钱包兼容性,难度远超以往。即使理想状态下,将全部比特币未花费交易输出迁移至抗量子地址,若占用100%区块空间,也需约76天。在真实经济活动竞争下,实际耗时将显著延长。
相比之下,其他技术领域已率先行动。截至2025年12月,全球超半数网络流量已实现后量子加密,开源安全协议默认启用后量子密钥交换,移动操作系统亦已集成混合后量子支持。美国国家安全机构已设定2030至2033年为政府系统完成迁移的最后期限。
数字资产行业才刚刚起步。比特币开发者正评估多种正式与非正式抗量子提案,以太坊基金会也成立专项团队推进安全路径设计。但如报告所言,从共识达成到全面实施,仍需数年时间。
报告呼吁:区块链网络应立即启动密码学资产清单梳理,在链下基础设施中优先部署后量子密钥交换,并尽快推动链上签名升级所需的复杂治理与设计工作。当威胁真正迫近时,行业将不再拥有足够的应对时间。
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