關於比特幣量子阻力升級的真相:賽勒討論的是「增強」而非「威脅」的情景 關於比特幣量子阻力升級的真相:賽勒討論的是「增強」而非「威脅」的情景

關於比特幣量子阻力升級的真相:賽勒討論的是「增強」而非「威脅」的情景

關於比特幣量子阻力升級的真相:賽勒討論的是「增強」而非「威脅」的情景

Strategy Inc.(納斯達克股票代碼:MSTR)董事長邁克爾·塞勒週二在X論壇發文稱,量子計算將增強比特幣,而不是摧毀它。他表示,比特幣網路將進行抗量子攻擊升級,活躍的比特幣將被遷移,而失去的比特幣將被凍結。

在10月接受Benzinga採訪時,比特幣安全專家詹姆森·洛普(Jameson Lopp)也支持在量子升級後銷毀或凍結無人認領的比特幣的提議,他指出,大約400萬枚比特幣(約佔總供應量的25%)的公開地址已經暴露。灰階(Grayscale)的最新報告指出,量子計算在2026年不會對加密貨幣估值產生重大影響。截至發稿時,比特幣交易價格為86,845.44美元,過去24小時上漲0.41%。

從: 文献リンク Michael Saylor 表示,量子計算將使比特幣“更強大”,而不是破壞它——他的理由是什麼?

【社論】

我們將解釋為什麼現在關於量子計算和比特幣之間關係的討論變得越來越活躍。

谷歌於2024年12月發布的量子晶片引發了這場爭論。這款名為Willow的晶片配備了105個量子比特,它能夠在短短幾分鐘內完成傳統超級電腦需要耗費天文數字時間才能完成的運算。這項消息引發了加密貨幣社群的擔憂,他們認為量子電腦可能會威脅到比特幣的安全。

比特幣的安全性依賴於橢圓曲線數位簽章演算法 (ECDSA),理論上可以用量子電腦上的 Shor 演算法破解它,但要構成真正的威脅,這需要 1500 到 3000 個邏輯量子比特,比 Willow 的 105 個量子比特大一個數量級。

Saylor提案中最引人注目的部分是「凍結丟失的比特幣」。這實際上意味著一次硬分叉,即大規模的協議變更,且不向下相容。具體來說,它針對的是儲存在舊版P2PK(支付到公鑰)地址中的約400萬枚比特幣,約佔總供應量的25%。這其中包括據信由比特幣創始人中本聰持有的大量比特幣。

這項提議引發了倫理問題。社區中一些人對此提出批評,認為「凍結他人資產很容易」。如果中本聰或其他早期比特幣持有者持有私鑰,他們的資產將被單方面凍結。另一方面,如果不實施抗量子攻擊的升級,這些比特幣未來將有被量子電腦竊取的風險。

Grayscale 的最新報告得出結論,量子計算在 2026 年不太可能對加密貨幣市場產生重大影響。該公司預測,具有密碼學意義的量子電腦最快也要到 2030 年左右才會出現,而採用率、監管和資本流入等因素將在短期內驅動市場。

有趣的是,該行業已經在採取具體措施:BTQ Technologies 在 2025 年 10 月宣布,它已使用 NIST 標準化的後量子密碼技術成功實現了抗量子比特幣,並且已經有一些技術文件提出了向抗量子地址過渡的建議,例如比特幣改進提案 (BIP) 360。

儘管塞勒關於量子運算將增強比特幣的論點過於樂觀,但要實現這一目標,需要大規模的協議變革、社群共識的建立,以及資產所有權處理等複雜問題的解決。關於加密貨幣產業如何在2030年前後應對這些挑戰的討論很可能會持續下去。

[術語]

量子計算
它是一種利用量子力學原理的計算技術。傳統電腦使用比特(0 或 1)進行計算,而量子電腦使用量子位元(qubit),並且可以透過疊加和量子糾纏等現象,顯著加快某些問題的解決速度。

橢圓曲線數位簽章演算法(ECDSA)
這是一種用於保護比特幣交易的加密技術。它利用橢圓曲線上的數學運算,根據私鑰產生公鑰。其安全性源自於單向計算容易而反向計算困難的特性。

肖爾演算法
這是 Peter Shor 於 1994 年發明的一種量子演算法。它可以有效率地對大整數進行素數分解,理論上能夠破解目前的加密方法,例如 RSA 和 ECDSA。

後量子密碼學
它是一種旨在抵禦量子電腦攻擊的密碼技術。它包括基於格的密碼學、基於雜湊的簽章和多元多項式密碼學,目前正在由美國國家標準與技術研究院 (NIST) 進行標準化。

硬叉
這是對區塊鏈協議的向後不相容的更改,需要所有節點升級,如果沒有社群共識,可能會導致鏈分叉。

P2PK(付費公鑰)
這是比特幣早期使用的一種地址格式。由於公鑰直接寫入交易輸出,因此被認為容易受到量子電腦攻擊。與目前主流的 P2PKH 和 SegWit 位址相比,它具有更高的安全風險。

中本聰
據稱,比特幣是由一個匿名個人或團體創造的。他們在2008年發表了一篇論文,並在2009年推出了比特幣網絡,但自2010年以來就從公眾視野中消失了。據說他們持有約100萬枚比特幣。

量子位元
量子位元(qubit)是量子電腦中資訊的基本單位。它可以處於0和1狀態的疊加態,當多個量子位元發生量子糾纏時,並行計算成為可能。邏輯量子位元和物理量子位元的差別在於,糾錯需要大量的實體量子位元。

[參考連結]

策略(MicroStrategy) (外部)
由邁克爾·塞勒擔任主席的商業智慧公司,自 2020 年以來因大量購買比特幣而備受關注。

Google Quantum AI (外部)
谷歌量子運算研究部門於2024年12月發布了105量子位元的量子晶片「Willow」。

灰階投資(外部)
全球最大的數位資產管理公司之一。為機構投資者提供加密貨幣投資產品,並定期發布市場分析報告。

BTQ Technologies (外部)
專注於量子安全技術的加拿大公司。計畫於2025年10月採用符合NIST標準的後量子密碼技術,實現抗量子攻擊的比特幣。

美國國家標準與技術研究院(NIST) (外部)
美國國家標準與技術研究院 (NIST) 正在進行一項後量子密碼標準化項目,該項目將於 2022 年啟動,並正在製定密碼技術標準。

[參考文章]

谷歌的量子運算突破性技術 Willow 對比特幣的未來意味著什麼(外部連結)
谷歌的量子晶片Willow配備了105個量子比特,並已證明其能夠在幾分鐘內完成天文等級的計算。而要攻破比特幣的安全系統,則需要1500到3000個邏輯量子位元。

Michael Saylor:我們可以透過凍結中本聰的比特幣來解決量子力學問題(外部)
關於 Saylor 的量子安全提案的更多報道,包括將活躍的 BTC 轉移到新地址並將舊 P2PK 地址中的幣凍結的提案所引發的倫理問題。

量子計算是2026年密碼學領域的「障眼法」 (外部連結)
分析 Grayscale 發布的《2026 年數位資產展望》報告,預測量子運算短期內不會對市場產生重大影響,但將在 2030 年左右出現。

BTQ Technologies宣布推出採用NIST標準化後量子密碼技術的量子安全比特幣(外部連結)
BTQ Technologies 於 2025 年 10 月成功實現了採用 NIST 標準化的後量子密碼技術的抗量子比特幣。它使用 CRYSTALS-Dilithium 簽章演算法。

谷歌的Willow量子晶片與比特幣安全性-孰輕孰重? (外部連結)
本文詳細闡述了Willow的技術細節及其對比特幣的影響。大約400萬枚比特幣儲存在舊的P2PK地址中,這使它們面臨量子攻擊的風險。目前正在考慮採用諸如BIP-360之類的抗量子攻擊方案。

[編者註]

量子運算的進步有可能從根本上顛覆我們習以為常的密碼學假設。塞勒斷言“量子技術將增強比特幣”,這不僅引發了技術問題,也引發了關於我們應該如何處理人們資產的倫理問題。

你是否支持凍結他人資產以加強安全?還是你認為即使有風險,個人資產權利也要優先考慮?這場辯論不僅可能質疑加密貨幣,還可能觸及數位時代所有權的本質。