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Google的量子突破对区块链密码学意味着什么?
  • 时间:2024-06-09
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本文摘要:多年来,我们仍然被警告说道,量子计算出来的突破指日可待。当这一天来临时,我们被告诉,它可能会使现有的加密标准过时,从而威胁到每个主要区块链的安全性。 这一天或许再一来临,Google构建了“量子霸权”,尽管这一伟业令人激动心碎,但是这并不标志着加密网络游戏的完结,最少目前还没。他们知道做了——意味著的狂人上周五,英国《金融时报》公布了一篇报导,声称Google研究人员公开发表的一篇论文叙述了计算机领域的一项重大突破。

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多年来,我们仍然被警告说道,量子计算出来的突破指日可待。当这一天来临时,我们被告诉,它可能会使现有的加密标准过时,从而威胁到每个主要区块链的安全性。

这一天或许再一来临,Google构建了“量子霸权”,尽管这一伟业令人激动心碎,但是这并不标志着加密网络游戏的完结,最少目前还没。他们知道做了——意味著的狂人上周五,英国《金融时报》公布了一篇报导,声称Google研究人员公开发表的一篇论文叙述了计算机领域的一项重大突破。利用量子计算机,该研究小组在三分钟内已完成了一项计算出来,这一运算量就让花费世界上最强劲的超级计算机10000年的时间。

在这个以不断改进为特色的行业中,这听得一起看起来一次质的进步,有一点同“宇宙大爆炸”相比较。研究人员声称早已构建量子霸权,是所指在特定测试中量子计算机比不上世界上最差的经典计算机。Google将这项成就叙述为“迈进全面量子计算出来的里程碑”,并预测量子计算能力将以“双指数速率”拓展,多达摩尔定律数十年来叙述的指数速率。

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表面上看,这项技术听得一起有可能毁坏我们珍惜的一切,从比特币开始。现实是(一般来说如此):量子计算出来对比特币“丧生”的预测被很大地滑稽了。密码学与抗量子区块链的蓬勃发展由于担忧量子突破即将来临,威胁到所有未知加密算法的神圣性,密码学家仍然致力于研发量子抵抗链,以抵抗量子计算机中的“寒武纪发生爆炸”。

外用量子区块链QAN首席技术官Johann Polecsak 告诉他news.Bitcoin.com:“最主流的公钥算法理论上有被量子计算出来突破的风险。如今求救并存储的大多数加密数据都有可能在旋即的将来被量子计算机解密。

”Polecsak在Google的量子计算机(据信是Sycamore)上大胆地回应:“ Google构建量子突破的概念听得一起十分引人注目,但实质上,目前很难取决于其重要性。我们如何确认Google的量子计算机比D-wave强劲,例如,它在四年前多达了1000量子位?”QAN协议中所有有可能不受量子算法(一般来说是Shor或Grover算法搜寻)影响的亲笔签名和哈希值均受后量子密码保护。

听得上去,这是一个致力于维护量子超级计算机世界中的网络的密码学流派。后量子密码学有许多模型,QAN目前反对基于格的方法。后量子密码学研究的六所小学的其他变体还包括基于散列和代码的密码。Andrew Yang似乎威胁现实不存在在辩论量子计算出来时,最艰难的事情之一是将事实与虚构分离出来,不安与生产不安挤压,理论与实践中分离。

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在计算出来领域FUD和FOMO仍然供不应求,这也许可以说明为什么量子威胁在密码领域产生如此反感的回响。在量子突破的情况下,比特币和其他加密货币的“公正”程度各不相同你想要坚信谁。例如,反对科技的总统候选人Andrew Yang在他的量子计算出来和加密标准政策中说明道:用于量子位的量子计算机理论上将需要在一天之内超越我们当前的加密标准所必须的计算出来。

再次发生这种情况时,我们所有的加密数据都将受到反击。这意味著我们的业务、通讯渠道及银行和国家安全性系统都可以采访。至于何时不会再次发生这种情况,Yang认为:“有人估算,这一时间线为10年或更加较短。

简而言之,这是一个必需立刻解决问题的问题……首先,我们必须立刻投资并研发新的加密标准和系统,并立刻改向用于这些外用量子计算出来的标准来维护我们最脆弱的数据。”比特币还没告终虽然量子计算出来的变革有一点紧密注目,但没证据指出BTC和BCH私钥有迅速被插入的危险性。为了解释当前加密标准的安全性,Openbazaar的Chris Pacia 在2013年公开发表了一篇博文,其中辩论了常用的128位高级加密标准(AES),其结论是:“如果地球上70亿人中的每一个人都有10台计算机测试10亿每秒的密钥人组,必须7.7*10^24年才能寻找一个128位AES密钥。

”至于量子计算机能以多慢的速度构建某种程度的伟业,Pacia坦言自己不是专家,但他大胆回应:“量子计算出来可能会将密钥的大小加倍,而密钥可以有效地被擅自用于。这可能会造成AES-128过热,但AES-192和AES-256应当依然安全性。”比特币挖矿用于SHA-256,网卓新闻网,而密码学用于ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)创立私钥和公钥对。例如,在量子计算机密码SHA-256的情况下,一个显而易见的解决方案是转换到更加强劲的同类加密算法,例如SHA-512。

正如维基百科中后量子密码学里所述:“虽然量子Grover算法显然减缓了对平面密码的反击,但加倍密钥长度可以有效地制止这些反击,因此,后量子平面密码学与当前的平面密码学没贞着区别。”换句话说,即使量子计算出来显然构建了规模化,我们也不太可能必须去完全新的设计我们的密码学。

忽略,我们只必须强制执行包括更加多位、更加强劲的算法版本才可。正如Sabine Hossenfelder在6月一个关于量子霸权的视频中所总结的:我对量子计算机迅速就不会有实际应用于这一点子并不所持悲观态度。我很担忧量子计算出来不会像核聚变一样:它总有一天有前途,但总有一天会起起到。不过,量子霸权将是一个超级激动人心的事件。


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