##量子既出,加密难逃——寻求抗量子级加密系统已成必然 | 火星号精选( 二 )
3. 对称加密算法无法提供身份验证 。 用户如何能够确认接受自己隐私数据的接收方真的是自己想要发送消息的对家呢?
于是 , 为了解决以上的这些问题 , 非对称加密系统诞生了 。 非对称加密 , 由名字就可以理解 , 非对称加密的加密密钥和解密密钥是不同的 , 分为公开密钥和私有密钥 。 是的 , 这正是加密货币现在使用的加密系统 。 公钥和私钥成对出现 , 如果公钥对数据进行了加密 , 就只有用对应的私钥才能解密 , 反之亦然 。
量子计算机在探寻给定比特币公钥的对称私钥时 , 需要进行128的3次方次操作 , 这比起现有主流计算机的2的128次方次操作要少得多 。 但是 , 量子计算机能做的也就仅此而已 , 只能大幅削减计算时间 , 实际上如果用它挖矿 , 依然要像其它矿机一样 , 花费时间一个一个的找随机数去试 。 因此 , 与其担心有人会利用量子计算机挖空剩下的所有比特币 , 不更多的担心一下如何避免有人利用量子计算机窃取比特币 。 因为这样做 , 除了不合法 , 显然要容易的多 , 回报率也高得多 。
但是 , 由于比特币的多次减半 , 导致了比特币挖矿难度有了大幅度提升 , 所以未来或许真的需要用到量子计算机来进行比特币的合法挖矿 。
通过上述分析 , 我们可以得出结论 , 量子计算机一旦发展较为成熟之后 , 利用其盗取现有加密系统中的比特币确实是轻而易举的事情 , 但也因此不必担心谷歌会利用量子计算机一次性挖空剩余的所有比特币 。 或许短期内量子计算机尚且不会摧毁比特币生态系统 , 但是为长久计 , 所有依赖于非对称加密系统的机构、团体以及开发人员 , 都应该尽快寻求出将加密堆栈升级到抗量子级 , 以避免这些推测变为现实 。
踢马河:RaTiO Fintech合伙人 , 曾任某券商自营操盘手 , 十余年海外对冲基金和国内大型投资机构基金经理 , 资深交易建模专家 , 币圈大咖 。
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