什麼是量子計算以及它對加密貨幣的重要性?
#CreatorLeaderboard 量子計算利用量子力學的原理,超疊加、糾纏與干涉,能在特定問題上以指數級速度超越經典電腦進行某些計算。
與經典比特(0或1)不同,量子比特(qubits)可以同時存在於多個狀態中。
對加密貨幣的主要威脅來自Shor's算法(1994),它能高效解決支撐大多數公鑰密碼學的整數因式分解與離散對數問題。
加密貨幣主要使用:
°橢圓曲線數字簽名算法(ECDSA),以secp256k1曲線為比特幣和許多其他(包括以太坊簽名)提供安全保障。
°這依賴於橢圓曲線離散對數問題(ECDLP),對經典電腦來說很難,但由運行Shor's算法的大型量子電腦在多項式時間內可解決。
Grover's算法為哈希函數(如比特幣挖礦中的SHA-256)提供二次加速,但這種威脅較小,可以通過增加鑰匙/哈希長度或調整難度來緩解。
▪️簡而言之:量子電腦可能從公開鑰匙推導出私鑰,理論上能竊取暴露的地址資金、劫持交易,甚至進行更廣泛的共識攻擊。
近期突破:谷歌量子AI研究(2026年3月)
2026年3月下旬,谷歌量子AI團隊發布了重大更新。
他們的白皮書大幅降低了破解256位橢圓曲線密碼學(ECDLP-256)所需的資源估算:
先前估計:通常需要數百萬到數千萬個物理量子比特。
新估計:少於50萬個物理量子比特(,配備約1,200–1,450個