Google 正式宣布,目标在2029年前用后量子密码技术加固其认证服务。公司指出,硬件和纠错技术的进步让这一转换变得更加可行。即将发布的 Android 17 将植入后量子签名保护,Chrome 浏览器也已支持后量子密钥交换。Google Cloud 同步向企业客户提供后量子解决方案——这是多层面强化防量子攻击的防御体系。
量子计算机与经典计算机的根本区别在于使用量子比特而非比特处理信息,能同时探索海量可能。这种优势在破解大整数分解(现代密码学的基石)时尤为突出。理论上,足够强大的量子计算机可以秒破经典计算机无法解开的密码。
比特币依赖 ECDSA 算法进行交易验证,这恰好暴露在 Google 指出的威胁之下。一旦大规模量子计算机运行 Shor 算法,就能从公开的钱包地址中推导出私钥。这意味着网络上任何一个暴露了公钥的地址都可能成为攻击目标,后量子安全升级刻不容缓。
以太坊8年布局,路线图清晰
以太坊生态已投入超过8年进行结构化工程准备。以太坊基金会制定了明确的转型路线图,定期举行开发者测试网,并计划通过四次硬分叉将后量子升级推广到所有层。其 pq.ethereum.org 项目详述了从密钥注册系统到全网后量子共识模型各阶段,展现了协调且透明的策略。
Vitalik Buterin 在 Willow 芯片发布前曾表示,整个领域的专家对量子计算的影响已变得更加谨慎,急需迅速采取行动。
比特币缺乏统一规划
相比之下,比特币尚未启动同样协调或长期的行动。比特币的去中心化特性和缓慢的共识流程成为快速安全升级的障碍。上次重大密码学升级 Taproot 经历了数年社区争论才被采纳。尽管有抗量子方案提出,但比特币核心开发者目前很少将其列为优先事项。
Castle Island Ventures 创始人 Nic Carter 指出,以太坊的路线图是一个范例,而比特币仍然缺乏完整的后量子就绪策略或时间表。在他看来,以太坊在这方面的认识更为深入,比特币眼下没有任何公开计划应对量子威胁。
CoinShares 的研究显示,当前真正暴露在量子风险下的比特币地址数量很低。Pay-to-Public-Key 遗留地址中的资产分散在数百个钱包中,协调攻击在实际操作中成本高、耗时长。
NIST、加密平台和大型科技公司普遍认为量子威胁将随时间加剧。以太坊基金会经过8年准备,有望加速迁移进程。Google 将过渡截止期定为2029年。而比特币社区至今未能形成集体行动,这种慢速响应的长期后果将在未来几年逐渐显现。

