一份获 Coinbase 支持的报告提出,量子计算目前还不足以攻破比特币、以太坊等网络底层使用的加密体系,但加密行业已经不能再把这类风险视作遥远问题。报告称,构建具备所需规模和容错能力的量子计算机,仍是艰巨的工程挑战;不过,Google 研究人员已预测,未来一旦出现足够强大的量子计算机,比特币加密机制将面临现实威胁。
现阶段尚难破解主流公链
报告强调,眼下的量子机器还没有强大到能够破坏 Bitcoin、Ethereum 或类似网络的核心密码学。风险并未立刻落地,但技术与研究圈对这件事的重视程度正在上升。为应对潜在威胁,以太坊基金会正积极研究更安全的数字签名形式;在 Solana 等平台上,相关团队也在开发抗量子钱包和其他保护措施。
钱包、交易所和网络迁移可能需要多年
报告主张行业应采取审慎迁移,而不是仓促切换。美国国家标准与技术研究院(NIST)目前建议在 2035 年前转向抗量子密码学,但报告认为,即便这一时间表也可能偏乐观。报告写道,"不宜期待这会突然变成紧急事项;安全迁移网络、钱包和交易所可能需要数年时间。"
迁移难点之一,在于需要覆盖数以百万计的加密钱包,其中还包括存放被遗忘资产或长期不活跃资产的钱包。报告还指出,曾暴露过公钥的比特币钱包,短期内可能尤其脆弱。这意味着问题不只是新系统上线,还涉及旧资产如何安全过渡。
抗量子签名可能把区块数据放大 38 倍
NIST 已在标准化流程中审查后量子密码系统,这类方案已经可用,但代价不低。报告称,与传统密码技术相比,新方案可能需要更大的数据体积,并带来更高的处理成本。按报告估算,采用抗量子数字签名后,区块大小最高可能增加到 38 倍,链上存储、数据传输成本以及整体处理负担都将显著上升。
报告作者认为,不存在适用于所有网络的统一方案,更可行的路径是采用“混合式”迁移模型,即让现有密码方法与下一代方案并行使用,在较长周期内分阶段切换。作者最后写道:"现在就是开始准备的合适时间。"

