Lelli利用公共可访问的量子计算机,在约45分钟内成功从一个公开密钥推导出对应的15位椭圆曲线私钥。他采用肖尔算法的变体破解了椭圆曲线离散对数问题(ECDLP),该算法正是比特币和以太坊数字签名体系的核心基础。
这项里程碑式突破将总搜索空间复杂度提升至原有水平的512倍,相当于32,768种可能的私钥组合中精准定位唯一有效密钥。此成果也超越了此前由Steve Tippeconnic于2025年9月创造的6位破解纪录。
尽管15位破解意义重大,但目前对比特币采用的256位ECC体系尚不构成实质威胁。本次攻击消耗了27个物理量子比特,而据谷歌估算,破解比特币网络需要10,000至500,000个物理量子比特。
人工智能技术的进步或将推动高性能稳定量子计算机的研发。未来这些设备可能借助人工智能增强对比特币等区块链系统的量子攻击能力。当前包括IBM、微软和谷歌在内的科技巨头正竞相开展量子技术研究,其中谷歌已将2029年设为后量子密码学应用的最后期限。
公开密钥已暴露的地址群体风险最为突出,这包括:持有690万BTC的传统P2PK地址、重复使用的交易地址,以及比特币Taproot升级后的相关交易地址。比特币网络10分钟的交易确认窗口期使公钥可见性成为量子攻击的潜在突破口。
相较于银行系统可一夜之间实施自上而下的安全升级,区块链的去中心化特性使得全网络量子防护的协调工作更为复杂。面对总市值达2.6万亿美元的加密产业,密码体系必须迎接挑战,在维护系统完整性的同时推动行业持续发展。