谷歌:量子计算或能在数天内破解排名前一千的 ETH 钱包

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谷歌的量子计算团队已经发布了一份白皮书,详细说明一台足够先进的量子计算机如何能在不到9天内破解以太坊最富有的1,000个钱包的私钥,直接面临超过2,200万 ETH 的风险。

此外,这份论文还提出了一个时间线,研究人员称该时间线不再允许人们掉以轻心。

谷歌研究发现了什么

为了理解这种风险,了解加密钱包如今是如何保持安全的很有帮助。每个钱包都有一个私钥,一种类似秘密密码的东西,以及一个他人可以看到的公用地址。以太坊当前使用的安全体系,使得从公用地址反向推导出私钥在本质上几乎不可能。一旦量子计算机强大到足够的程度,它们就会彻底打破这一屏障。

根据谷歌论文,以太坊在五个不同层级上存在脆弱性。最直接的威胁在于单个钱包:仅前1,000个钱包就持有约2,050万 ETH。但智能合约同样存在风险——这些自执行的程序支撑着以太坊大部分金融活动。它们的管理员密钥控制着大约2,000亿美元的稳定币以及其他现实世界资产。

除此之外,维持以太坊网络运行的验证者在质押资金中持有3,700万 ETH,而支撑以太坊二层网络的各类系统则各自承担价值约1,500万 ETH 的敞口。

这种危险不仅是理论上的:谷歌估计,一台快速的量子计算机可能在大约九分钟内破解单个钱包的私钥。把这与比特币的情况放在一起,就能看出局势可能有多么严峻,尤其是当你记得新的比特币区块大约每十分钟才会被确认时。这意味着,量子攻击者或许能够从一个仍在等待处理、甚至在尚未清算之前的交易中,直接窃取资金。加密研究机构 Project Eleven 将其描述为一种“mempool攻击”,而加密社区先前一直认为这类事情离得很远。

警告可能来得太晚

谷歌的论文将这次攻击所需的量子位要求设定为:要么是1,200个逻辑量子位和9,000万次计算操作,要么是1,450个逻辑量子位和7,000万次操作,具体取决于架构。根据 Project Eleven 的说法,这相较于此前已发布的估计值,带来了10倍的改进。

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有趣的是,在谷歌发布其研究结果的同一天,来自 Oratomi、Caltech 和 UC Berkeley 的研究人员发表了各自的工作,表明 Shor 算法可以在具有密码学相关规模的条件下运行,所需的可重配置原子立方体数量少至 10,000 个;而 ECC-256 在一台 22,000 量子位的机器上,可能在五天内完成。

尽管如此,人们对这种威胁究竟有多近仍存在分歧。有些分析师认为,这种危险至少还需要十年时间才会出现,并且它将首先打击更广泛的互联网基础设施,从而给市场留出响应的时间。但另一些人已经在推动事情发生,例如谷歌为自身系统设定了 2029 年的升级期限;而以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 最近为该网络发布了一份量子抗性路线图,概述其安全系统如何被替换为那些量子计算机无法破解的系统。

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