Google的13,000倍「量子回聲」能否將Bitcoin的密鑰置於倒數計時之中?

Google的13,000倍「量子回聲」能否將Bitcoin的密鑰置於倒數計時之中?

CryptoSlateCryptoSlate2025/10/23 21:23
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作者:Oluwapelumi Adejumo

數十年來,物理學家一直承諾,量子計算有朝一日將超越傳統計算機。這一天或許已經到來。

10月22日,Google的Willow量子處理器完成了一項超級計算機需要150年才能完成的任務,將數百年的計算壓縮至兩小時內完成。

業界專家表示,這一結果已被《Nature》驗證,不僅是科學上的勝利,更對數位安全的基礎產生了震動,並在金融圈引發了新的疑問:我們距離量子運算能破解Bitcoin加密的未來還有多遠?

突破性進展

這次突破的核心在於「時序無關相關器」(Out-of-Time-Order Correlator,簡稱OTOC),又稱「Quantum Echoes」演算法。

透過在105個物理量子位元(qubits)上以99.9%的保真度運行,Willow成為首個實現可驗證量子優勢的處理器,證明量子計算機能比任何傳統超級計算機更快、更精確地解決複雜的物理模型。

簡單來說,Willow不僅僅是計算,而是「感知」。其輸出揭示了傳統系統在數學上無法觀察到的分子結構和磁性交互。該處理器的表現超越傳統機器13,000倍,將需數年完成的計算縮短至數小時。

這一里程碑是多年漸進發展的結果。2019年,Google的Sycamore晶片首次展示了「量子霸權」。

到2024年,Willow已能即時修正自身的量子錯誤。2025年的成就更進一步,提供了首個完全可驗證、獨立確認的結果,將量子計算從理論推向實證。

談及這一里程碑,Google執行長Sundar Pichai表示:

「這項突破是邁向量子計算首次實際應用的重要一步,我們很期待它將帶來的未來。」

Bitcoin的隱憂

Bitcoin的架構建立在橢圓曲線和基於雜湊的加密技術上,特別是SHA-256演算法。

其安全性取決於即使是最快的計算機,從公開金鑰反推出私鑰所需的時間。

這對傳統機器來說需要數十億年。然而,若有能運行Shor演算法的量子計算機,理論上可以指數級加速破解這些加密基礎。

實際上,目前Bitcoin仍然安全。Google的Willow僅使用105個量子位元,遠低於威脅現實加密所需的數百萬個糾錯邏輯量子位元。

然而,這並未讓分析師如Jameson Lopp完全安心,他估計約有25%的Bitcoin(約4.9 million BTC)存放於公開金鑰已經暴露的地址中。

這些幣,大多屬於早期用戶和長期未動用錢包,若出現具備加密破解能力的量子系統,將首當其衝。

此外,機構層面的擔憂也開始浮現。

今年早些時候,全球最大Bitcoin ETF發行商BlackRock就曾警告量子風險,指出計算技術的進步可能「削弱支撐Bitcoin的加密框架」。

該公司雖指出這類威脅「目前仍屬理論階段」,但強調有必要披露相關資訊,以提醒投資者這項技術「可能改變[BTC]的基本安全假設」。

反駁聲浪

儘管媒體大肆報導,多數業界專家仍呼籲不要恐慌。

Bitcoin專家Timothy Peterson也認為,Willow的驚人成果距離構成實際威脅還很遙遠。

他表示:

「即使在極度樂觀且錯誤推斷的假設下(假設量子設備能以該速度運算SHA-256並持續運作),平均也需約10小時才能找到一個區塊。而Bitcoin全球網路每10分鐘就產生一個區塊。」

Bitcoin創業家Ben Sigman也同意這一觀點,同時指出:

「[Google]仍需數百萬個穩定、糾錯的量子位元,量子計算機才能達到『有用』規模——也就是能威脅加密或Bitcoin的那種規模。」

事實上,Inflectiv.ai的CTO Anis Chohan告訴CryptoSlate,「我們至少還要等十年,甚至二十年,這才會成為真正的隱憂。」

但並非所有人都感到安心。Capriole創辦人Charles Edwards警告,忽視量子風險可能導致明年出現「史上最大熊市」。

同時,ProCap BTC的CIO Jeff Park則以更哲學的角度看待,將量子計算比作Bitcoin的「氣候變遷」。他說:

「量子計算基本上就是Bitcoin的氣候變遷。很多人否認它,因為他們無法理解那種模糊或天文數字般的威脅,也有很多科學家明白其嚴重性,卻拿不出有說服力的社會解決方案。」

接下來會怎樣?

除了各種揣測,開發者已經在探索後量子加密技術,包括基於格問題、多變量方程式和雜湊簽章的新系統,這些都能抵禦量子攻擊。美國國家標準與技術研究院(NIST)已將多種此類演算法列入標準化候選。

同時,Bitcoin Core貢獻者也提出了逐步遷移至量子抗性地址格式的建議。

然而,實施這些方案需要礦工、交易所和錢包服務商的廣泛共識,這在治理上幾乎和技術本身一樣複雜。

儘管如此,Chohan總結道:

「我們以前也見過類似的恐懼。人們曾認為RSA加密無法破解,後來又擔心它會一夜之間被攻破。

每次我們都做出了調整。量子計算確實帶來真正的挑戰,但我們已經在著手後量子加密。

由於政府、銀行和加密網路都依賴類似的加密標準,大家都有共同的保護利益。

這不是能不能解決的問題——而是如何負責任且順利地完成過渡。」

本文首發於CryptoSlate:Can Google’s 13,000× “quantum echoes” put Bitcoin’s keys on a clock?

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