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比特币的安全性主要依赖于两种加密技术:椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)和SHA-256哈希算法。量子计算的威胁在于其能够使用特定的算法(如Shor算法)在多项式时间内破解这些加密算法。理论上,足够大的量子计算机可以在短时间内破解比特币的私钥,从而获取比特币地址信息。然而,目前的量子计算机还远远达不到这一水平。据专家估计,破解比特币的ECDSA算法需要一台拥有约1300万个量子比特的量子计算机,而目前最先进的量子计算机仅拥有105个量子比特。
尽管量子计算的进展令人瞩目,但大多数专家认为,目前量子计算对比特币的安全性尚不构成实质性威胁。Avalanche创始人Emin Gün Sirer指出,当前的量子计算仅适合执行数字分解等少数类型的工作,无法逆转单向哈希函数。Dragonfly合伙人Haseeb Qureshi也表示,Shor算法预计需要到2040年左右才能首次实现对RSA密钥的破解。此外,比特币等主流区块链的设计具备一定的量子抗性,公钥暴露时间较短,留给攻击者的计算窗口很短。