谷歌已为其后量子密码学(PQC)迁移设定了2029年的截止日期,警告称“量子前沿”可能比看起来更接近。
周三,谷歌表示,量子计算硬件和量子纠错的快速进展,以及对量子机器破解当今加密标准速度的更新估计,增强了提前采取行动的紧迫感。
“量子计算机将对现有的密码标准构成重大威胁,特别是对加密和数字签名,”谷歌表示,同时指出,PQC迁移对于用户安全使用认证服务是必要的。
这是谷歌首次为其所有产品推出后量子能力设定时间表。2029年的时间表早于一些行业对Q-Day的估计——即量子计算机变得足够强大以破解当前公钥加密的时间点。
“引领示范、制定雄心勃勃的时间表是我们的责任。通过这样做,我们希望为加速数字转型提供所需的清晰度和紧迫感,不仅是为了谷歌,也为了整个行业。”
_资料来源:_JP Richardson
谷歌对紧迫性的呼吁,正值其持续开发量子芯片Willow,该芯片的计算能力达105量子比特,是行业内最强之一。
同时,人们也越来越担心,量子计算机可能通过破解用于保护数字资产的密码算法,严重扰乱加密行业。然而,关于只有暴露公钥的钱包才脆弱,还是所有币种都面临风险,仍存在争议。
以太坊基金会于周二推出了“后量子以太坊”资源中心,旨在保护区块链免受未来量子计算威胁,并保障网络上的数十亿美元价值。
后量子团队计划在2029年前在以太坊协议层实现抗量子解决方案,随后将针对执行层推出解决方案。
2025年1月,索拉纳开发者在索拉纳区块链上创建了一个抗量子保险库,通过实现复杂的基于哈希的签名系统,每次交易都生成新密钥,以保护用户资金免受量子威胁。
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然而,为了使用该功能,索拉纳用户需要将资金存入Winternitz保险库,而不是普通的索拉纳钱包,因为这并非网络范围的安全升级。
与此同时,比特币生态系统内部对于开发者应采取何种行动(如果有的话)出现了越来越多的分歧。
比特币生态系统中最有影响力的声音之一,Blockstream CEO Adam Back表示,量子风险被广泛夸大,数十年内无需采取任何行动。
另一方面,安全研究员Ethan Heilman等人提出了比特币的新输出类型,称为Pay-to-Merkle-Root,通过比特币改进提案360(BIP-360)旨在保护比特币地址免受潜在的短期量子攻击。
然而,Heilman在二月告诉Cointelegraph,这一实现可能需要七年时间。
杂志:__没人知道量子安全密码学是否真的能奏效
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