英国《自然》杂志23日发表了一篇论文,称谷歌公司演示了量子霸权。消息一出,比特币应声跌到了7300美金。恐慌之余,大家是否理解了量子霸权?量子霸权又是否会对比特币造成威胁呢?
什么是“量子霸权”?
“量子霸权”这一概念是在2011年,由美国理论物理学家约翰·普瑞斯基尔(JohnPreskill)提出的。意思是在处理同一个问题时,量子计算拥有了超越所有古典(非量子)计算机的能力,实现量子计算机特有优势。在物理实验领域,由于迄今没有任何一台量子装置在实际的测试中验证这一能力,因此,谁能证明这种能力,就代表了实现“量子霸权”。
区块链数据公司Coin Metrics创建衡量比特币哈希率的新指标:5月6日消息,区块链数据公司Coin Metrics在其最新的网络报告状态中提出了一种计算比特币哈希率的新方法。新指标通过在48小时内获取区块的时间并将其乘以找到最新区块所花费的时间来计算哈希率。如果该方法被证明比目前的方法更可靠,则该工具可以帮助为比特币的哈希率创建衍生工具,矿工可以利用这些衍生工具来对冲其运营。(Decrypt)[2020/5/6]
一般观点认为,量子计算机至少需要49个“量子比特”才能达成“霸权”。此次谷歌演示的是54量子比特Sycamore计算机。并声称该计算机能够在200秒内完成世界上最强大的超级计算机花费1万年所需的随机数计算量。
动态 | 南非或要求加密资产提供商监控比特币交易:据BusinessInsider消息,南非储备银行(SARB)在今年一季度将发布政策文件,内容涉及政府对电子钱包和其它加密货币相关服务提供商的要求。SARB表示,文件将要求加密资产提供商遵守反规则,必须监控并报告可疑交易。据此前消息,南非储备银行发布加密货币报告并寻求建议。[2019/1/17]
怎么看Google量子霸权?
从报道中,我们似乎感觉谷歌已经实现了量子霸权,人类的技术发展又迈上了一个新的台阶。同时,也直接威胁到了比特币这类加密货币的安全。但是实际真的如此吗?
声音 | 中国人民大学财政金融学院副院长:比特币等如果去抢法币地位是不合法的:据人民创投报道,中国人民大学财政金融学院副院长、金融与证券研究所副所长赵锡军表示,中国政府授权的货币发行机构——中国人民银行正在研究数字货币,但产品还没有正式推出。如果受权机构研究成功,推出了数字货币,这种币跟现有法币具有同等价值。民间机构和个人,研究、推出的比特币、莱特币等,它们如果去抢法币地位,是不合法的,不能作为货币流通、使用。[2018/7/27]
首先,同样在量子计算领域有着话语权的大佬IBM就第一个跳出来质疑了Google此次所宣称的“量子霸权”的真实意义。据IBM的科学家表示谷歌的Sycamore量子电路实际是一种「通用随机电路」。电路中一个20个周期的纠缠模式——ABCDCDAB是专门为挑战经典模拟算法而设计的,已经被证明很难用其他方法在经典计算机上进行模拟。而使用二级存储模拟谷歌Sycamore电路只需花费2天半的计算时间就可以完成同等的计算量,而并非是所宣称的1万年。
Bitcoin Core支持者Cobra:比特币现金在未来支付战争中获胜几率比闪电网络大:比特币官网bitcoin.org的联合所有者、Bitcoin Core曾经的支持者Cobra在推特上表示:“今天已经增加了对BCH的持有数量,并且长期以来,人们一直需要一种能够很好进行支付的区块链。为了达到这个目标,我们必须做出一定的妥协。我认为从用户体验角度来讲,比特币现金(BCH)在未来支付战争中获胜的几率要比闪电网络大。”[2018/3/6]
其次,公链项目Conflux研究总监、清华大学交叉信息研究院杨光博士也对谷歌的量子霸权发表了自己的看法。他认为,谷歌现在做的只是一个量子芯片,距离真正的量子计算机还有很长的路要走。并且,量子计算的结果也只是在一个叠加态里,需要配合相应的量子算法才能得出对人们有用的结果。目前谷歌宣称的量子霸权对我们的生活几乎没有任何影响。Google的贡献在于它们做出了量子芯片,这在工程技术上是很大的突破。
同时,杨光博士也提到:破解比特币所需的量子比特大约为几千个,且是在纠错后的,纠错之前需要几万甚至十几万个。以现在谷歌所实现的量子计算技术距离对大家所使用的密码学货币的算法进行攻击还非常遥远。
比特币是否可以抵抗量子攻击?
先说答案:可以!
诚然,量子计算在质因数分解跟寻找离散对数上具有压倒性的优势。这的确会对现有的加密算法产生毁灭性打击。但是,对于具有强抗碰撞性的单项散列函数运算,如比特币所使用的SHA-256算法而言,量子计算并不比经典计算更有优势,同样很难破解。
大家平日使用的比特币地址并非“公钥”,而是由公钥的散列值生成的。具体来说,将椭圆曲线DSA的公钥输入SHA-256和RIPEMD-160两个单项散列函数来求散列值,为其附加一些信息后再通过Base58Check进行编码,转换成字符串。因此,比特币的公钥是“隐藏”的,也就无法被量子计算机直接破解。
懂技术的朋友可能知道,比特币地址在进行了收发之后,公钥也会随之暴露,那这个时候该怎么办呢?
这里就要提到中本聪及BitcoinCore所提倡的地址不重用理念了。在比特币的UTXO模型下,每一笔收发的地址都是变化的,一个地址使用后就再也不会用了。于是,破解一个永远弃用的公钥地址也就变得没有意义。这就进一步保障了比特币公钥的隐私性与安全性。
最后要说的是,世上没有绝对的安全,攻防也都是相对的,有量子计算就会有量子加密。派派相信,当量子计算真正可以对数字货币的生死存亡产生威胁的时候,咱们也可以通过切换到抗量子算法来继续维护系统的安全。
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