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CoinShares的研究显示,目前只有大约10,200枚比特币面临即时的量子计算风险,认为这一威胁“被夸大了”。了解破解比特币密码学需要比目前更强大100,000倍的量子机器,真正的风险时间线,以及网络如何应对。对比特币投资者来说,这份报告是必读之作。 量子比特币恐慌:拆解炒作与现实数月来,“生存威胁”的传闻在比特币生态系统中不断流传。头条警告称,量子计算的崛起可能破解保障1.4万亿美元网络安全的密码学基础。这种恐惧、不确定性和怀疑(FUD)甚至促使一些机构投资者,如Jefferies的Christopher Wood,削减比特币配置,理由是量子脆弱性是其价值存储论点的根本风险。 然而,数字资产管理公司CoinShares发布的一份新报告坚决反驳了这一说法。该报告于2026年2月4日发布,由CoinShares比特币研究负责人Christopher Bendiksen撰写,认为量子威胁被大大夸大。研究提供了基于数据的现实检验,得出结论:风险不是迫在眉睫的危机,而是可控的、长期的工程挑战。对于投资者和爱好者来说,这份报告在一片投机性警报中提供了理性的锚点。 CoinShares的核心发现:只有极少部分比特币实际上存在风险CoinShares报告最引人注目的结论是,若量子计算机突然变得足够强大,能攻击的比特币数量极少,足以引发市场重大动荡。该公司细致分析了比特币区块链,划分出实际暴露的范围。 研究区分了理论和实际脆弱性。虽然包括Chaincode Labs在2025年5月的研究在内的许多估算,认为20-50%的流通比特币可能面临风险,但CoinShares将焦点缩小到真正影响市场稳定的部分。主要风险集中在遗留的“支付到公钥(P2PK)”地址,即公钥在区块链上永久可见——这是量子攻击所必需的信息。 即使在此类别中,威胁也受到经济性和规模的限制。CoinShares估算,只有大约10,200枚比特币(按当前价格约70,400美元,总值约7.19亿美元)存放在足够大的钱包中(1,000到10,000 BTC),一旦被攻破并抛售,可能引发市场明显波动。剩余的162万枚比特币散布在超过32,000个较小的钱包中。Bendiksen认为,攻击这些钱包的速度会非常慢,资源消耗巨大——即使在乐观的技术预期下,可能每个钱包需要上千年时间——对攻击者来说在经济上不可行。 破解比特币的真正量子风险拆解10,200 BTC数字: 这是在技术上脆弱且持有量足以影响市场的比特币总量。这一数字相较于比特币总供应量和每日交易量来说微不足道。 “千年”比特币: 大部分面临风险的比特币都在小额碎片化的UTXO中。破解每个UTXO所需的计算时间使得大规模攻击在任何可预见的量子技术进步下都不可能实现。 临时与永久暴露: 报告指出,更高的脆弱性估算常常包括临时风险,比如交易所地址的重复使用,这可以通过更好的用户习惯加以缓解,并不代表比特币协议本身存在系统性缺陷。 为什么当今的量子计算机对比特币没有威胁CoinShares的报告对当前量子能力与威胁比特币所需的巨大技术鸿沟进行了深入分析。结果应能让最谨慎的观察者感到安心。 破解比特币椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)需要一台具有惊人算力的容错量子计算机。根据领先的密码学研究,Bendiksen指出,要在一天内从公钥推导出私钥,需大约1300万个物理量子比特的机器。若在一小时内完成同样的任务,则需要比现有最强硬件能力高出约300万倍的系统。 以谷歌最新的量子处理器Willow为例,它拥有105个量子比特。正如Ledger CTO Charles Guillemet向CoinShares解释,超越这个规模变得指数级困难,主要因为保持量子相干性的挑战。这个差距不是几年逐步进步的问题,而是一个根本的工程难题,预计威胁的现实时间点在2030年代或更晚。正如报告所述,“近期的进展代表了进步,但还不足以对比特币发起实际攻击的规模。” 比特币社区的分歧:等待还是分叉?量子问题在比特币开发和投资社区引发激烈辩论,展现了主动干预与保守韧性之间的经典哲学分歧。 一方面,像cypherpunk Jameson Lopp和Capriole Investments创始人Charles Edwards等支持主动措施的人士,将量子计算视为严重的长期威胁。一些人建议通过“软分叉”销毁或时间锁定易受攻击的遗留地址中的币,防止潜在盗窃。Edwards认为,实施抗量子升级可能成为重大催化剂,一旦安全性得到未来保障,比特币价格将大幅上涨。 而CoinShares及其他知名人士坚决反对如此激进的措施。报告认为,强制销毁可能属于财产权和去中心化原则的严重违反。** “我认为销毁不是你自己拥有的币,这与比特币的精神完全背道而驰,” Bendiksen写道。Strategy的Michael Saylor和Blockstream的CEO Adam Back也都否认近期的量子恐惧,表示相信网络在必要时会自行演进。 反对仓促修复的批评者普遍认为,过早引入复杂的密码学新标准(如后量子签名)可能引入关键漏洞或浪费资源,带来比远期量子威胁更大的即时风险。
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