币圈界报道:

美国加速量子研发:2.15亿美元投入推动逻辑量子比特突破

美国能源部正式推出‘Quantum Genesis Q Competition’,计划投入高达2.15亿美元,旨在加速具备实际科研价值的量子计算机建设。该计划不仅设定了明确的技术里程碑,更将人工智能与超级计算深度整合,覆盖化学、材料科学及核物理等关键领域。

逻辑量子比特突破路径清晰,但距离实战仍远

项目分阶段推进资金分配:首阶段支持中间研发,后续分别设立1亿美元、5000万美元和5000万美元专项资金,分别用于实现100、150及200个逻辑量子比特的系统演示。美国政府期望在2028年前达成‘数百个逻辑量子比特’的目标,这一数字标志着从错误频发的物理量子比特向可靠计算架构的跃迁。

当前技术无法撼动比特币密码体系基础

尽管量子计算进展迅速,目前没有任何设备具备破解比特币核心密码的能力。比特币依赖SHA-256哈希函数与secp256k1椭圆曲线算法,其中后者是主要担忧焦点。理论上,若采用Shor算法的大型量子计算机,可逆向求解公钥对应的私钥,但此类系统尚未出现。

AI介入或提前引爆量子威胁窗口期

以太坊基金会研究员Justin Drake提出新警报:人工智能正快速提升数学探索效率。其指出,基于大模型生成的数学成果可能揭示针对ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)的非预期捷径。在最悲观情景下,攻击准备时间可能缩短至数月而非数年。此观点已引发主流开发者关注,包括Vitalik Buterin在内的核心人物亦承认潜在风险。

部分比特币地址已暴露公钥,成为潜在攻击靶点

数据显示,截至2026年3月1日,超过三成的比特币已通过链上公开公钥。虽然这不等于可立即被盗,但意味着这些资产一旦面对足够强大的量子机器,将面临更高风险。特别是旧式Pay-to-Public-Key输出与重复使用的Taproot地址,在花费时会主动暴露公钥信息。

构建多重防御机制:从地址策略到协议升级

为降低暴露风险,建议大额持有者优先使用未公开公钥的新地址。同时,多个提案正在推进:BIP-360提议引入支付至默克尔根(P2MR)输出类型,减少密钥路径暴露;而更激进的BIP-361则规划逐步淘汰高风险签名格式,引导用户迁移至真正具备抗量子能力的结构。

金融与政府协同布局,量子安全进入现实议程

相关工作已超越开发社区范畴。由BlackRock、Coinbase、Strategy等机构联合发起的1500万美元联盟,正全力支持比特币量子安全研究。与此同时,美国政府持续加码量子基础设施投入,表明该议题已进入国家战略层面。尽管威胁尚在遥远未来,但提前布局已成为行业共识。