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标题: Willow 量子芯片横空出世:我的银行账户和加密货币还安全吗? [打印本页]

作者: 羊蹓狼    时间: 2025-1-19 11:11
标题: Willow 量子芯片横空出世:我的银行账户和加密货币还安全吗?
Willow 量子芯片横空出世:我的银行账户和加密货币还安全吗?


12 月 9 日,Google Quantum AI 推出了新一代量子芯片 “Willow”,在量子盘算范畴取得了两项重大突破:
网上很多知识博主惊呼:“我们的加密系统和区块链很快就要攻破了,加密货币不久将崩盘!”事实真的是如许吗?今天我们来客观地聊一聊以 Willow 为代表的量子盘算对现有的加密技术有哪些影响和挑战。

  
Willow 的核心技术突破

首先,必须认可的是 Willow 朝着量子盘算现实应用迈进了重要一步。Willow 的技术突破可以总结为:


量子盘算对密码学的威胁

要答复这个题目,我们必要首先对量子盘算有个大概了解。
量子盘算的现状

量子盘算不是新鲜事物。在 Willow 发布之前,量子盘算范畴已经有着丰富的希望结果:

Google 的 Willow 量子处理器在该范畴取得了重要希望,但必要联合背景明确其能力。
早期的量子盘算机重要追求增加物理量子比特的数量,而 Willow 的突破在于其在错误纠正方面的创新——这是量子盘算的核心挑战之一。
Willow 拥有 105 个物理量子比特,实现了一个重大突破:随着系统中加入更多量子比特,它能够以指数级淘汰错误。这被称为量子错误纠正中的“低于阈值”,这是研究人员近 30 年来未能实现的目的。
研究团队通过测试越来越大的编码量子比特网格(                                   3                         ×                         3                              3 \times 3                  3×3、                                   5                         ×                         5                              5 \times 5                  5×5 和                                    7                         ×                         7                              7 \times 7                  7×7),每扩大一步,错误率就减半,从而证实了这一点。
类似地,我国最近公布的拥有 504 个物理量子比特的 Tianyan-504 量子盘算机固然令人印象深刻,但也面对雷同的基本挑战。这些数字代表的是物理量子比特,而不是破解密码所需的逻辑量子比特。
连 Google 也认可,截至目前,没有量子盘算机在商业应用中超越超级盘算机。尽管 RCS 对经典盘算机而言极具挑战性,但尚未在现实商业中得到应用。

量子盘算如何影响加密系统

当代密码学广泛应用于区块链技术和银行系统,依赖于经典(平凡)盘算机难以解决的复杂数学题目。
公钥加密(如区块链中使用的 ECDSA)和哈希函数(如 SHA-256)是可能受到量子攻击的两种重要加密范例。
一旦破解这些加密技术,攻击者可能从公钥中推导出私钥,窃取加密生意业务所和个人钱包中的巨额资金。
然而,专家划一以为,量子盘算机必要约莫 4000 到 5000 个稳固的逻辑量子比特才能破解现有的加密系统。
这个数字指的是可以进行可靠盘算的逻辑量子比特,而非物理量子比特。这正是新闻头条与现实之间的差距所在。
物理量子比特与逻辑量子比特的不同

在量子盘算相关的报道中,经常忽视的是物理量子比特和逻辑量子比特的区别。
物理量子比特是量子盘算机的基础单元,但它们本质上不稳固且轻易堕落。逻辑量子比特是通不对误纠正组合许多物理量子比特形成的,可靠的量子盘算必要它们。
目前的估计表明,构建一个逻辑量子比特可能必要数千个物理量子比特。这意味着即便是拥有 500 个物理量子比特的量子盘算机,也可能只能生成少量逻辑量子比特,远不足以破解现有加密系统。
现有加密体系照旧安全的

尽管量子盘算对现有加密系统构成理论威胁,但短期内不会威胁到现有加密体系:
量子盘算的未来

我们应该用发展的眼光看待题目。可以预见到,整个量子盘算范畴会受 Willow 的鼓舞与刺激,更加快速的发展。Google 也给出了量子盘算发展的规划。

结论

量子盘算在错误纠正和量子比特质量方面的最新希望是该范畴的重要里程碑。然而,当前能力与破坏当代密码学所需的能力之间的差距仍然很大。
这并不意味着我们应该掉以轻心。开发抗量子攻击的密码学仍应是优先事项。
但这也意味着关于新量子盘算机的报道不应立即引起对数字基础设施安全性的恐慌。
当前量子盘算发展的重点,如 Google 的 Willow 处理器所示,是在特定应用中实现实用的量子优势,而不是加密攻击。
固然我们应该继续为量子未来做预备,但我们当前的加密系统在今天和不久的将来仍然对量子盘算机安全无虞。

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