目前结论
研究人员公布了一项针对比特币和以太坊量子攻击中关键运算的新基准,其所需量子资源不到 Google Quantum AI 此前公布水平的一半,该结果于2026年9月10日向 CoinDesk 披露。论文将这项核心计算的估算量子资源大约削减了一半,但采用的核算方法与 Google 不同。 这一结果压缩了支撑多数加密货币签名安全的椭圆曲线离散对数问题所需的资源规模,实际上缩短了开发者迁移到抗量子密码学的时间窗口。它影响比特币、以太坊以及所有依赖 secp256k1 上 ECDSA 的链,也提升了目前仍多处于研究阶段的抗量子路线图的紧迫性。 两者并不具备直接可比性:新论文与 Google 于2026年3月31日发布的白皮书采用不同的核算方法,因此实际威胁降低幅度仍不确定。该基准针对的只是单一核心运算,而非完整的端到端攻击,而且所需的容错量子硬件目前尚未被实现。
进展时间线
1 次实质进展- #01
研究将比特币、以太坊量子攻击关键运算的资源基准减半
研究人员公布了一项针对比特币和以太坊量子攻击中关键运算的新基准,其所需量子资源不到 Google Quantum AI 此前公布水平的一半,该结果于2026年9月10日向 CoinDesk 披露。论文将这项核心计算的估算量子资源大约削减了一半,但采用的核算方法与 Google 不同。 这一结果压缩了支撑多数加密货币签名安全的椭圆曲线离散对数问题所需的资源规模,实际上缩短了开发者迁移到抗量子密码学的时间窗口。它影响比特币、以太坊以及所有依赖 secp256k1 上 ECDSA 的链,也提升了目前仍多处于研究阶段的抗量子路线图的紧迫性。 两者并不具备直接可比性:新论文与 Google 于2026年3月31日发布的白皮书采用不同的核算方法,因此实际威胁降低幅度仍不确定。该基准针对的只是单一核心运算,而非完整的端到端攻击,而且所需的容错量子硬件目前尚未被实现。
来源依据:The Block