人工智能加速量子计算机商用化进程
破解密码从9.8万亿年缩短至9分钟
比特币应对迟缓…以太坊反应敏捷
“应对体系或将决定能否生存”
在谷歌预测量子计算机将于2029年瓦解现有加密体系的背景下,基于区块链的加密资产也被指存在被黑客攻击的风险。今后能多快引入应对量子计算机攻击的量子安全技术,预计将决定加密资产的成败。
“2029年,加密资产或可被黑客攻破……人工智能将把时间点进一步提前”
谷歌量子人工智能团队上月30日发表了一篇题为“负责任地公开量子脆弱性以保护加密货币”的论文。其核心内容是,量子计算机可以用远低于此前预期的资源破解作为加密资产安全核心的椭圆曲线密码(ECC)。ECC即所谓椭圆曲线加密,是利用椭圆曲线这一数学图像实现安全防护的方法。以创建比特币钱包为例,会生成公钥(人人可见的钱包地址)和私钥(仅本人知晓的密码)。将两者配对的技术就是ECC,并通过私钥证明自己是钱包所有者。若要窃取加密资产,就必须通过公钥推算出私钥。以往的估算是,超级计算机破解一个比特币密钥需要9.8万亿年。
但谷歌解释称,量子计算机破解ECC所需的物理量子比特数量,已降至此前估算的1/18以下,即不超过50万个。折算为逻辑量子比特仅为1200~1450个。据称完成一次黑客攻击所需时间仅为9~23分钟。考虑到比特币区块平均出块周期为10分钟,这意味着黑客攻击速度可能快于区块生成。所谓量子比特,是指通过0和1的叠加,在极短时间内一次性并行运算大量信息的方式。嵌入硬件装置中的单个量子粒子被称为物理量子比特,由于量子对温度、光等外部刺激极为敏感,极易产生错误。将这些物理量子比特捆绑在一起,使其彼此实时监控并纠错,就构成了逻辑量子比特。为应对这类量子计算机的“袭击”,谷歌在发布该论文的5天前,已将量子抗性密码(PQC)切换目标年份定为2029年,并计划在即将发布的Android 17中搭载相关技术。
有分析指出,支撑量子计算机快速发展的动力并非量子技术本身,而是人工智能。Mirae Asset证券研究员 Han Jongmok 表示:“密码学专家真正感到恐惧的是,一旦人工智能在量子纠错模型上取得突破,原本相隔数十年的技术差距可能在瞬间被抹平,这种不确定性令人不安。”实际上,在Anthropic的公开演示中,Claude在没有复杂工具的情况下,仅用90分钟就发现了Linux内核的漏洞,并在2分26秒内从一份智能合约(运行在区块链上的自动执行程序)中盗取了460万美元。人工智能是在无人协助的情况下自行发现了这些脆弱点。该研究员补充称:“人工智能模型的黑客能力正以每1.3个月翻一番的速度增强,一旦引入人工智能,连2029年这一(量子计算机商用化)预估时间表都有可能被进一步提前。”
“积极应对”的以太坊 vs “化石化”的比特币
面对量子计算机的“袭击”,以太坊正迅速采取行动。负责支持区块链网络开发的以太坊基金会,将量子计算机带来的威胁视为一次对整个网络进行结构性升级的机会。今年1月,基金会正式将“后量子安全”列为最优先战略课题,并设立专门组织和研究激励机制。具体而言,基金会已制定了五阶段后量子防御路线图,正准备采用量子计算机完全无法逆向追踪的“哈希函数(STARKs)”方式,对整个网络的骨架进行更换。
相反,由于比特币缺乏正式的领导层,因此难以像以太坊那样作出结构性重组决策。用于抵御量子计算机攻击的量子抗性密码本身,其签名体积也大于比特币现行签名,这在处理速度和手续费方面都会给比特币带来不利影响。
因此,有观点认为,今后加密资产应对的关键在于能多快建立起防御体系。Hanwha Investment & Securities研究员 Choi Yunyoung 表示:“量子风险正从概念层面的讨论,转向要求实际应对的阶段”,“与其说某个时间点的技术突破更重要,不如说在此之前完成的应对速度和准备程度才是更关键的变量。”她同时补充称:“未来市场很可能不再聚焦‘量子计算机何时出现’,而是根据各条网络在多大程度上清晰提出并落实PQC切换路线图,来对风险溢价进行差异化定价。”
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