四年前,人們假設量子電腦需要幾十年的時間才能真正大規模使用,例如開採比特幣。最近的一項調查顯示,時間可能會短得多。
四年前,人們假設量子電腦需要幾十年的時間才能真正大規模使用,例如開採比特幣。
最近的一項調查顯示,時間可能會短得多。
調查
最近,QuEra 對全球 927 名與量子運算相關的人士(例如研究人員、高階主管、記者和愛好者)進行的調查結果公佈。
在參與者回答的各種問題中,有一個特別是(第7節的韻律)致力於量子計算的未來發展。
對於「對於某些工作負載,您預計量子技術什麼時候能夠成為經典計算的更好替代方案?」的問題37% 在 6-10 年內回复。
只有 23% 的人在接下來的 10 年後做出回應,而 24% 的人在 4 到 5 年內做出回應。
這不是關於量子計算的一般問題,而是僅限於“特定工作負載”,然而,答案表明假設是它們實際上可能在不遠的將來,在歷史時間尺度上可用。
調查也顯示,41%的受訪者認為這項技術的發展速度比預期更快。
現況
為了實現這個目標,仍然需要解決一些問題。
最重要的因素被認為是可擴展性,即大規模使用這些技術並進行大量操作。
我們不能忘記,目前量子電腦非常昂貴,因此很難想像它們能夠普及。
第二個主要問題與錯誤有關,這使得該技術目前無法真正用於實際目的。
第三個其實就是效能本身,這正是理論上量子電腦最大的優勢。
因此,目前的狀態距離廣泛和具體使用還很遙遠,但該領域的發展速度似乎正在加快。
比特幣的開採
受訪者提到最多的量子計算應用之一是大規模產生隨機數。
不應忘記,比特幣挖礦正是在很短的時間內產生大量隨機字母數字字串(哈希),直到猜測出驗證區塊的字串。
例如,目前市場上最強大的 ASIC 之一可產生約 16 Th/s,即每秒 160,000 億個哈希值。
總的來說,估計全球所有比特幣礦工的整體算力約為 635 Eh/s,即每秒超過 6000 億個哈希值。
量子電腦甚至可以將這些數字提高幾個數量級,使得目前的 ASIC 由於明顯缺乏競爭力而完全過時。
然而,這只是當前礦工的問題,他們仍然可以透過用量子電腦取代 ASIC 來解決這個問題。
即使只需要十年時間,礦工們也有足夠的時間來調整。
我們提醒您,無論礦工的運算能力如何,比特幣都以相同的方式繼續運作。
其他問題
比特幣的真正風險是另一種。
事實上,比特幣協定的安全性是基於特定的加密演算法-安全哈希演算法256(SHA-256)。這用於從私鑰生成公共地址。
根據美國網路安全和基礎設施安全局(CISA)的說法,在遙遠的未來,量子電腦可能能夠破解目前使用的公鑰加密演算法。
如果他們也成功破解了 SHA-256,則有必要深入修改比特幣協議,以便用另一種抗量子演算法取代該演算法。
問題是修改比特幣協議是極其困難的。
也就是說,對於這樣的改變,硬分叉是必要的,並且完全不確定硬分叉是否會被用戶社群接受。
換句話說,可能會出現反對意見,甚至導致更新無法進行,或產生過多的分叉,其中一開始很難確定獲勝者。
此外,從技術角度來看,即使是替換加密演算法的修改本身也可能非常複雜。
Heureusement, de ce point de vue, il semble que les délais soient plus allongés. Au point que dans la même enquête QuEra, la possibilité que des ordinateurs quantiques soient utilisés pour violer d'anciens algorithmes de chiffrement n'est même pas évoquée.
Les solutions aux problèmes des ordinateurs quantiques pour Bitcoin
Quant à l'exploitation minière, les solutions sont déjà en place. En fait, il suffira d'augmenter la difficulté, ce qui arrive déjà (et continuera d'arriver) environ toutes les deux semaines.
Pour la sécurité de la génération d'adresses publiques à partir de clés privées, cependant
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