幣安 CSO 稱加密貨幣暫無立即的量子威脅
重點速覽
- •Google Quantum AI 在 3 月份估計,破解 256 位元橢圓曲線密碼學可能需要少於 50 萬個物理量子位元,大約比先前估計的少了 20 倍。
- •NIST 於 2024 年完成了首批美國聯邦後量子密碼學標準,並呼籲組織立即開始遷移至抗量子演算法。
- •包括 Strategy、BlackRock 和 Coinbase 在內的企業聯盟承諾在三年內提供 1,500 萬美元用於比特幣安全研究,並以後量子密碼學為優先事項。
- •Sui 宣布了具體的部署目標,包括 2026 年在主網上推出抗量子保險庫,並於 2027 年第一季在主網上推出原生後量子帳戶驗證。
- •幣安警告,採用未經測試的抗量子產品可能會在現今引入額外的安全風險,並敦促使用者優先考慮網路釣魚和惡意軟體等傳統威脅。

幣安首席安全官 Jimmy Su 表示,目前的量子電腦無法破解保護比特幣和以太幣等主要數位資產的密碼學,不過他警告,產業必須在這項現實改變之前做好充分準備。
Su 在 8 月 11 日幣安發布的一篇文章中探討了這個主題,該文章回答了關於量子運算及其對加密貨幣安全影響的五個常見問題。
Su 表示:「目前的量子電腦遠未達到破解保護數位資產密碼學所需的規模和可靠性。」他將量子運算描述為一項長期的安全隱憂,而非對使用者的立即危險。
量子運算今天是對您加密貨幣的真正威脅嗎?幣安的 CSO 回答了關於真實時間表、實際風險以及幣安如何準備的五個關鍵問題。在幣安,保護使用者意味著未雨綢繆,包括為量子時代做好準備。 — Binance (@binance) August 11, 2026
Google 的研究降低了預估所需的量子資源
核心的隱憂圍繞著 Shor 演算法,一台運算能力足夠強大的量子電腦理論上可以使用該演算法來解決橢圓曲線密碼學背後的數學問題。包括比特幣和以太幣在內的大多數主要區塊鏈,都依賴橢圓曲線數位簽章演算法來授權交易,這使得這類密碼學成為當前產業安全模型的基礎。原則上,攻擊者可以從暴露的公開金鑰推導出私密金鑰並偽造交易。目前尚無能夠執行此類攻擊的量子電腦存在。
Google Quantum AI 在 3 月份加劇了這場討論,其研究估計,在特定的硬體假設下,破解 256 位元橢圓曲線最終可能需要少於 50 萬個物理量子位元,並且可以在幾分鐘內完成。這個數字代表比先前的估計少了約 20 倍的物理量子位元,這種減少歸因於演算法的改進,而非現有量子硬體的任何可比擬的進步。以規模來看,迄今為止公開詳細說明的最先進量子處理器大約在 1,000 個物理量子位元的條件下運作,這使得當今的能力與密碼學相關攻擊所需的資源之間存在著巨大的落差。
Su 強調了及早準備的重要性:「我們現在談論量子,不是因為今天有緊急情況,而是因為等到發生緊急情況時可能已經太遲了。」
幣安表示一般的安全威脅仍然更為緊迫
幣安並不建議使用者因為量子運算的疑慮而改變其託管做法。Su 指出,網路釣魚、惡意軟體、社交工程、受損的憑證以及薄弱的錢包安全是更為立即的威脅。他建議使用者妥善保護其復原助記詞,使用受信任的軟體,保持應用程式更新,並避免不必要的地址重複使用。
Su 也警告不要採用那些以抗量子為賣點的未經測試的產品,他指出:「你今天實際上可能會因為試圖保護自己免受未來威脅,而引入更多的安全風險。」
幣安表示,它正在積極監測量子運算的發展,評估後量子安全標準,並準備其基礎設施以進行最終的區塊鏈遷移。
後量子工作已經超越了研究階段
這種過渡所需的密碼學工具已經存在。美國國家標準暨技術研究院(NIST)於 2024 年完成了 ML-KEM、ML-DSA 和 SLH-DSA 的制定,並建議組織立即開始向抗量子密碼學遷移。這些是第一批定案的美國聯邦後量子密碼學標準,涵蓋了基於格的金鑰封裝和數位簽章方案,以及基於雜湊的簽章替代方案。其當前的標準藍圖目標是到 2035 年最終從 NIST 標準中移除易受攻擊的演算法。
加密貨幣產業的參與者也在資助比特幣安全研究。Strategy、BlackRock、Coinbase 和其他六家公司承諾在三年內為比特幣安全研究提供 1,500 萬美元,其中後量子密碼學是該聯盟的優先事項之一。Galaxy 則單獨承諾提供高達 500 萬美元,用於比特幣量子準備研究和開發者補助金。
以太幣正在追求類似的道路。其更新的技術藍圖已將量子安全提升至開發優先事項之列,研究人員正在測試帳戶級別的後量子保護。
Sui 則透過宣布具體的部署目標取得了進一步的進展。其 8 月 6 日的藍圖概述了計畫於 2026 年在主網上推出抗量子保險庫,於年底前在測試網上推出 ML-DSA-65 帳戶,並在 2027 年第一季於主網上推出原生的後量子帳戶驗證。這些日期仍需經過審計和測試。
加密貨幣量子安全的下一步發展
更大的挑戰可能證明是遷移而非演算法設計。比特幣、以太幣和其他去中心化網路將需要開發者、錢包、交易所、託管機構和使用者之間的協調,以實施變更而不至於讓受舊密碼學保護的資金陷入困境。這種過渡的規模將超過以往涉及更狹窄利益關係者群體和較短過渡窗口的區塊鏈協議升級。關於網路應如何處理無法自願遷移的休眠或遺失的硬幣,也仍然存在尚未解決的問題。
目前,幣安堅持認為普通持有者不需要採取任何緊急行動。產業界不斷擴大的研究資金和網路藍圖指向一個漸進的過渡,旨在與密碼學相關的量子電腦變得實用之前完成。