聯合電訊報
Amin HaqshanasAmin Haqshanas

2026年的量子計算:沒有加密貨幣世界末日,但應做好準備

量子計算不會在2026年破解比特幣,但「現在收集,日後解密」這一做法日益普遍,正在促使加密行業及早做出準備。

2026年的量子計算:沒有加密貨幣世界末日,但應做好準備
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量子運算長期以來被視為加密貨幣的威脅,這項技術未來有可能攻破比特幣及其他區塊鏈的加密機制。到了2026年,隨著主要科技企業加速量子研究與投資,這項擔憂再度浮現。

雖然該技術尚未準備好大規模應用,但資金投入和實驗進展持續加速。今年2月,微軟發佈了Majorana 1晶片,該公司稱其為“全球首款採用新穎拓撲核心架構的量子晶片”,再度引發了量子硬體從實驗室到實際系統落地速度的討論。

不過,儘管關注度上升,多數專家認為加密貨幣面臨的威脅目前仍屬理論風險,尚未迫在眉睫。他們指出,真正值得警惕的不是明年即將出現的加密演算法崩潰,而是攻擊者現階段已經在為後量子時代做準備。

Argentum AI共同創辦人暨AI主管Clark Alexander對Cointelegraph表示,他預計2026年量子計算將僅在“極為有限的商業場景”中應用。

Coin Bureau共同創辦人、加密分析師Nic Puckrin則直言不諱。“所謂‘量子威脅比特幣’的說法,90%是行銷,10%是潛在威脅……我們幾乎可以確定,距離真正能夠破解現有密碼系統的電腦至少還有十年。”

加密貨幣為何面臨風險

比特幣(BTC)及多數主流區塊鏈網路皆依賴公開金鑰加密技術來保障錢包安全與交易授權。私鑰用於簽署交易,公鑰用於驗證,而雜湊函數則確保帳本安全。如果未來的量子電腦能從公鑰推導出私鑰,理論上大筆資金將面臨被盜風險。

這一議題甚至已引發美國監管層關注。去年9月,美國證券交易委員會(SEC)加密貨幣工作小組收到一項提案警告,量子運算最終可能攻破比特幣及其他數位資產所依賴的加密防線。

SEC正審查讓加密貨幣具備量子抗性的提案。來源:Bitcoin Archive

在技術層面,密碼學家普遍認為簽名是最薄弱的環節。“任何其安全性建立在Shor演算法可高效解決的數學問題(如大半質因數分解難題)上的加密系統,” Boosty Labs區塊鏈研發專家Sofiia Kireieva表示。

她補充,若具備量子能力的攻擊者針對比特幣或類似公鏈,目前的橢圓曲線數位簽章演算法(ECDSA)將成為“最弱一環”。相比之下,SHA-256雜湊函數的漏洞則小得多。據Kireieva介紹,Grover演算法至多只對破解速度帶來二次提升,可透過增加雜湊值長度來彌補。

總部位於瑞士的O Foundation創辦人Ahmad Shadid同樣認為簽名是核心漏洞。“受威脅最大的加密組件是ECDSA數位簽章演算法,具體來說就是用於交易簽名的公鑰/私鑰對,特別是存在位址重用(這會大幅提高風險)情況下更為脆弱。”

專家對2026年的預期

儘管擔憂升溫,但重大的技術門檻讓2026年加密系統崩盤的機率極低。

Kireieva指出量子硬體面臨的物理瓶頸。“目前的量子設備僅有數百至數千個高雜訊量子位元,遠遠無法滿足運行如Shor演算法這類複雜運算的需求……這意味著實際進行密碼破解攻擊至少需要數百萬個物理量子位元、極低邏輯閘錯誤率,且必須能在不失去相干性的情況下執行數百萬次連續操作。”

量子電腦將能透過公鑰推導出私鑰。來源:Anduro

Kireieva補充,實現上述目標還必須在材料科學、量子控制、製程與訊號隔離等領域取得突破。“瓶頸不僅是工程學,更事關宇宙的基礎物理定律問題。”

Alexander看法更為激進。他表示,量子電腦不僅在2026年以前極難破解比特幣加密,甚至以現有路徑來看恐怕永遠無法辦到。他認為,真正的風險在其他地方,主張傳統運算的進展才是加密的最大威脅,量子系統與傳統電腦都需要根本性的新式演算法,才能真正威脅公開金鑰加密。

“現在收集,未來解密”困境

與此同時,2026年真正的威脅並非比特幣即將潰敗,而是攻擊者早已在蒐集資料。

(“2026年量子威脅真正落地的機率極低,”)Sahara AI共同創辦人Sean Ren表示,(“但不法分子已在設法大量蒐集加密資料……只要技術成熟,這些存檔資料就能被解讀。”)

Cysic共同創辦人Leo Fan則表達了相似看法,指出典型攻擊場景是(“現在收集,將來解密”),攻擊者正在蒐集敏感加密訊息,等待量子技術突破後加以解密。

超過一半TLS 1.3流量正在採用後量子(PQ)加密。來源:Cloudflare Radar

Shadid解釋,這代表有人正大量下載區塊鏈的公開資料,單純為了蒐集公鑰,等未來取得量子電腦後再破解私鑰。

數百萬枚比特幣仍暴露:加密產業如何因應?

Kireieva估算,全部25%–30%的BTC(約400萬枚)存放於已曝光的位址,也就是這些位址的公鑰已在鏈上揭露,更容易被足夠強大的量子電腦破解私鑰。

她建議使用者避免地址重用,確保公鑰在資金支出前始終保密,並隨時準備在量子抗性錢包與新式地址格式可用時盡速遷移,以最大限度降低風險曝險。

加密產業同樣已展開行動。今年7月,密碼學家提出用量子抗性簽章替換比特幣現有簽章系統的方案,並指出四分之一資金因公鑰曝光而已面臨風險。

去年11月,Qastle宣布將升級加密演算法,為熱錢包帶來量子級安全防護。其方案不依賴傳統可預測的軟體亂數,而是結合量子亂數和後量子加密保護金鑰、交易與通訊,無需額外硬體或複雜設定。

2026年,加密產業尚無需面臨量子“末日”。但有關威脅的討論,已從“是否”轉變為“何時”。

“到2026年爆發大規模量子攻擊……機率低至中等,”)Fan表示。(“但2026年量子技術成為加密安全首要風險因子的可能性極高。”

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