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比特幣:金色薦讀丨量子計算機新進展 錢包還安全嗎?_區塊鏈

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Time:1900/1/1 0:00:00

幾乎每隔一段時間,便會傳出量子計算機的“突破性進展”。進而引起業內部分用戶的恐慌:量子計算機的出現會破解比特幣的加密算法,加密世界即將崩塌。

這不,最近美國公司霍尼韋爾官方宣布在量子計算領域取得突破性進展,將提升量子計算機的性能。并且,霍尼韋爾還聲稱將在未來三個月發布全球最強大的量子計算機。

這引起了不少加密資產持有者的擔心,擔心比特幣等加密資產是否還安全,會不會輕易被量子計算機破解?

這里先說結論:至少目前階段大家不需要擔心,即便將來通用的量子計算機大規模出現,比特幣也不一定會被“殺死”。

金色財經挖礦數據播報 | BCH今日全網算力上漲3.32%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力116.134EH/s,挖礦難度13.73T,目前區塊高度634130,理論收益0.00000948/T/天。

ETH全網算力179.840TH/s,挖礦難度2282.94T,目前區塊高度10241523,理論收益0.00866310/100MH/天。

BSV全網算力1.829EH/s,挖礦難度0.26T,目前區塊高度638830,理論收益0.00049213/T/天。

BCH全網算力2.456EH/s,挖礦難度0.34T,目前區塊高度639048,理論收益0.00036651/T/天。[2020/6/11]

接下去,我們說說相關的原因。

金色晨訊| 美國國會議員在新的國會法案中推動“區塊鏈”定義:1、美國國會議員在新的國會法案中推動“區塊鏈”定義

2、IBM新專利使用區塊鏈技術監控安全漏洞

3、巴西反壟斷監管機構向多家數字貨幣交易所發送調查問卷

4、特拉維夫大學和Moshe Hogeg聯手建立區塊鏈研究機構

5、Ripple的合作伙伴TransferGo將提供免費跨境支付

6、TrueDigital宣布推出實物交割的比特幣掉期協議

7、以色列證券管理局開始使用區塊鏈技術提高網絡安全性

8、日本金融廳第六次加密貨幣交易所研討會討論關于加密行業的監管規范

9、外匯經紀公司福匯已將比特幣差價合約添加到金融產品列表中[2018/10/4]

比特幣用到的加密算法主要有 2 種:橢圓曲線數字簽名算法(ECDSA),SHA256 哈希算法。其中,ECDSA 主要用于私鑰、公鑰的生成;SHA256 主要用于公鑰生成錢包地址,以及挖礦時的工作量證明(PoW)。

分析 | 金色盤面:美元升值導致第三世界國家開始青睞數字貨幣:金色盤面綜合分析: 數據顯示委內瑞拉成為DASH第二大交易市場。隨著美元升值,很多發展中國家貨幣體系出現問題,為了應對通脹壓力,這些國家的民眾選擇購買數字貨幣避險。不過對于通脹壓力帶來的本幣貶值風險,數字貨幣合法化風險同樣存在,所以奉勸投資者謹慎對待。DASH今天漲幅0.22%,7日漲幅27.9% 。[2018/8/29]

量子計算機會威脅到 ECDSA 的安全性。1994 年,設計出了專門用來分解因數的 Shor 算法,足夠強的量子計算機(硬件)加上 Shor 算法(軟件),可以通過公鑰破解出私鑰。

分析 | 金色盤面分析師:PAY出現異動 短線振幅超20%:PAY-BTC出現異動,短線振幅超過20%,形態看屬于技術反彈,無法確認反轉,短線回落較快,需要觀察6小時線支撐力度,成交量如果萎縮太大,不建議追高。[2018/8/2]

當然,量子計算機的這個破解過程也需要花費比較長的一段時間,況且量子計算機的發展也不是一帆風順,剛開始的性能也沒那么強大。

即便量子計算機足夠強大了,也有辦法保護自己的比特幣安全:每次只使用一次性比特幣地址。

這要感謝中本聰當初在設計比特幣的時候,沒有直接將公鑰當作比特幣的收款地址。比特幣的公鑰和對應的地址之間,做了 SHA256 加密,而目前并沒有可以有效破解 SHA256 的算法。

舉個例子,如果大白需要給小黑轉 1BTC,大白的錢包地址里有 3BTC,只要在轉賬的時候,將比特幣的找零地址設為一個自己掌握私鑰的、全新的比特幣地址即可。這樣,轉賬的時候,1BTC 進入到小黑的地址,找零的 2BTC 進入到了大白的新地址。關于比特幣的找零機制和 UTXO 模型,可以閱讀白話區塊鏈之前的推文《沒有UTXO,比特幣或不能如此穩定運行10年》。

在區塊鏈瀏覽器上查詢這筆交易時,可以看到大白轉出的地址和對應公鑰,小黑的地址,找零的新地址。由于轉出地址用完即廢棄,里面沒有任何 BTC,所以即使看到了公鑰,用量子計算機破解出了私鑰也沒關系。

至于暴露的小黑收款地址和找零的新地址,由于量子計算機缺乏有效破解 SHA256 的算法,無法通過地址破解出公鑰,所以是安全的。

那量子計算機會不會對比特幣的挖礦產生影響呢?

現在的計算機符合“摩爾定律”,即計算機芯片的晶體管密度每 18 個月翻一番,算力增長一倍。但是近年來,晶體管的尺寸逐漸逼近物理極限,計算機算力的指數級增長在放緩,摩爾定律逐漸失效中。量子計算機厲害的地方在于,它是以雙指數的速度增長,即算力的增長指數也是指數級增長。這讓傳統計算機需要幾萬年的計算量,量子計算機可以在短時間內完成。

但是,量子計算機做到的只是大幅削減計算時間,它還是要花時間計算的。

前文我們提到,目前并沒有可以有效破解 SHA256 的算法,所以利用量子計算機挖比特幣時,也只能和其他礦機一樣,一個一個地找隨機數去試,只不過是量子計算機運算速度更快而已。比特幣有難度調整機制,可以通過調整難度對抗來自量子計算機的算力增長,還可以通過升級 SHA256 算法(比如升級到 SHA384、SHA512),來增加挖礦難度。

需要注意的是,以上的討論都是建立在“量子計算機已經非常成熟了,而且還價格低廉”的前提假設。

現實的情況是,量子計算機還處于實驗室階段。目前量子計算機只能進行單一的、技術性很強的計算,使用它解決實際問題還需要數年時間。截至目前,還沒有一個通用的量子計算機出現,可靠的專用量子計算機也還沒有問世。

魔高一尺,道高一丈,量子計算機在向前發展的同時,加密算法亦會持續進步。

在「得到」的《卓克·密碼學 30 講》中,著名科普作者卓克就提到了對抗量子計算機的第七代加密法——量子加密。

量子加密和其他加密法不同,不但使用了數學,還使用了理中的量子理論。量子計算機也很有可能無法破解,因為如果破解了,就違反了量子力學的基本原理。

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