链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯
首页 > 中币 > 正文

SHA:如果量子计算时代到来,我们的比特币安全吗?_QuarkChain

作者:

时间:

撰文:李画、安比实验室创始人郭宇

校正:郭宇

来源:链闻

每次有量子计算的新闻出现时,人们都要担心一次比特币。原因很简单,比特币是基于密码学的,而密码学之所以能够成立,是基于某种计算上的不可能性。如果量子计算把原本不可能或难以实现的计算变成可以计算,那么这种密码学的方法就会失效。

但这种担心是多余的。原因同样简单:我们只要有量子计算也无法完成的计算,不就可以吗?以这种计算为基础构建的密码学方法,量子计算也就无法破解,然后把比特币升级到该密码学方法之下即可。

「格困难问题」就是典型的代表,即便对于量子计算,它也保持着计算上的不可能性。基于人类的「无知」,我们很大程度上总可以找到方法生活在密码学的保护之下。

比特币中的密码算法

我们知道比特币钱包地址对应一个公钥和一个私钥,只有拥有私钥才能动用该钱包中的比特币,但私钥是安全的,它无法通过钱包地址或公钥被计算出来。

这是如何实现的?让我们从台球厅开始。

你去台球厅打台球,把一个球放在台球桌底边的一个位置上,就叫它A点,然后你把这个球打出去,假设你击球的力气超级大,那么球从A点出发,总会撞到台球桌某条边上的一个点,然后又会从该点弹到台球桌另一条边上的另一个点……它可能这样弹了B次,最后停在了台球桌某条边的一个点上,就叫它C点。

“新债王”冈拉克:如果比特币跌至1万美元,我不会感到惊讶:金色财经消息,“新债王”冈拉克表示,加密货币走势显然不乐观,如果比特币跌至1万美元,我不会感到惊讶。[2022/6/16 4:30:32]

这时候你的朋友来了,他能看见台球在C点的位置,你告诉他这个球最初的位置A点和击球的角度,问他这个球中间弹了多少次,也就是B是多少?你的朋友应该一时回答不上来。

这就是一个简单的公、私钥生成算法,C是公钥,B是私钥。在我们知道A点和B次弹跳的情况下,是能得到C点的;但如果我们只知道A点和C点,是很难算出弹跳次数B的。

在真正的密码学中,台球桌的边被换成了椭圆曲线,A是椭圆曲线上一个固定的点,它击打自己,球在椭圆群里撞来撞去撞了B次,最后落在了椭圆群的一个点上,还要对该点再做一次映射,有了椭圆群上的一个点C。C是公钥,B是私钥。

这就是著名的椭圆曲线算法,被用于生成公钥、私钥,是比特币系统中的第一个密码学方法。

椭圆曲线算法难以被破解,但并非不能被破解,足够强大的量子计算可以找到多项式算法,通过A和C计算出B,也就是可以通过公钥算出私钥。所以,如果真的进入到量子计算时代,椭圆曲线算法是需要被新的抗量子计算的算法替换的。

量子计算与椭圆曲线算法

新加坡金管局局长:如果使用量上升,可能将考虑加密货币的消费者保护问题:新加坡金管局局长表示:如果加密货币的使用量上升,可能将考虑加密货币的消费者保护问题。[2021/6/30 0:16:43]

比特币采用的椭圆曲线数字签名算法的安全性是2^128。这是个天文数字。

在量子计算的情况下,使用PeterShor提出的Shor算法,它攻击椭圆曲线的复杂度大概是O(log(N)^3),对于比特币而言,理论上的计算量级是128^3次。

相关论文研究显示,构造一个攻击secp256-k1曲线的量子计算机,假设该计算机能把比特错误率降低到10^-4,那么有希望在使用170万个量子比特的情况下,在7天之内完成计算。

在比特币系统中,还有另一个密码学方法,哈希函数SHA-256,它被用于生成与公钥对应的钱包地址。该算法很好理解,就是把一个输入以一种不可逆的方式转换成一个输出,它有非常强的单向性,想通过输出来计算输入是不可能的。

因此,哈希函数只能通过暴力的方式破解,也就是变换输入值一次次去试,直到可以用某个输入值算出目标输出值。

相较于经典计算机,量子计算机在暴力搜索上具有可观的优势,不过仍然是一种多项式级别的性能优化,我们可以通过加倍安全位数,比如采用SHA-512来维持安全性。

声音 | 律师刘晔:如果BSV可扩展性在链上没有极限,万链归一是必然:律师刘晔发微博表示,就“BSV的可扩展性能否无限进行下去”这一问题,打点钱包的创始人与技术CTO同时认为,“大区块的生成与传播只是一个工程问题,不是理论极限问题,只要工程量和工程策略足够,没有证据证明BSV的可扩展性存在理论上的极限。”(在我看来)如果BSV的可扩展性在链上没有极限,那么BSV几乎就是完美的,其发展必不可阻挡,其对商业成本的降低几乎无法阻挡,万链归一是必然的了。[2020/1/6]

比特币钱包地址是公钥经过两次哈希计算得到的,一次是?SHA-256,一次是RIPEMD-160,量子计算很难攻破两道哈希关口,通过钱包地址「撞」出公钥。量子计算与SHA-256目前在量子算法里可以加速计算SHA-256的是LovGrover在1996年提出来的Grover算法,它可以将暴力搜索的性能提高到平方倍。假设我们要在一个N×N的巨大方格里寻找一根针,经典计算机需要逐一搜索每一个方格,最坏情况下需要搜索N×N次;但Grover算法即使是在最坏的情况下也只需要搜索N次。总结一下:比特币中有两种基础密码算法,一是椭圆曲线算法,一是哈希函数SHA-256。目前能够找到前者的高效量子计算方法,实现破解;但并没有找到后者的高效量子计算方法。当然,破解的前提是量子计算真的发展到足够强大,要知道,谷歌最新的量子芯片只有54个量子比特。

声音 | 林嘉鹏:如果Facebook听证会结果乐观 比特币或会出现较大幅度反弹:据AICoin查询,在以往三次关于加密货币的听证会中,都因听证结果较乐观而使比特币价格大幅反弹。LinkVC创始人林嘉鹏在朋友圈称,2013年的那场听证会他印象十分深刻,议员们先是一顿喷,最后又肯定比特币的创新,这使得比特币从3000多元涨到了8000多元。今晚Facebook的第二场听证会是否会重演这一出呢,值得投资者期待。[2019/7/17]

我们的比特币安全吗?

如果进入到量子计算时代,我们只需要用抗量子计算的密码学算法生成公钥、私钥、钱包地址即可。但假如用户未能升级公钥私钥,他们钱包中的比特币是否就一定会被窃取?答案是否定的。

大致有如下几种情况:

1.如果钱包地址中的比特币从未被使用过,那么该地址的公钥是不被人知晓的,其他人所知道的只有钱包地址。如前文所述,SHA-256是难以被量子计算破解的,这意味着其他人是无法通过钱包地址算出公钥的。所以,即使可以通过公钥算出私钥,那些没有暴露过公钥的钱包地址也是安全的。

2.如果有好的比特币使用习惯,一个钱包地址只使用一次,那么同理,新地址的公钥也是不被人知晓的,新地址中的比特币是安全的。

3.如果用户重复使用一个钱包地址,那么该地址对应的公钥就处于暴露状态;如果量子计算破解了椭圆曲线算法,那么该地址中的比特币就面临被窃取的危险。

声音 | 周小川:人民银行在三年前就说如果搞加密货币,应该参考香港经验:据证券时报报道,中国金融学会会长、人民银行原行长周小川7月9日在由中国金融四十人论坛(CF40)、国家外汇管理局外汇研究中心主办的“中国外汇管理改革与发展”研讨会上演讲表示,人民银行在三年前就开始说如果搞加密货币的话,应该参考香港的经验,发钞模式可以是中央银行发钞,也可以由商业机构发钞。发钞行过去是汇丰和渣打两家,香港回归前增加了中银香港。三家发钞行明确每发行7.8港元必须有1美元的备付准备,相当于100%备付准备金。过去我们对这个重视不够,随着加密货币交易市场出现巨幅波动,大家逐渐接受了这个观点,现在都强调100%备付准备。[2019/7/13]

据统计截止到当前,有将近500万个比特币是存放于公钥暴露的地址中的,此外还有将近177万个比特币使用的是P2PK地址,这是最早期的比特币账户格式,公钥是公开的,其中就包括被认为是中本聪的账户。如果这些比特币不更换地址,它们是在量子计算攻击范围内的。

除了钱包地址,在比特币系统中还有一个重要的地方使用到了SHA-256,那就是挖矿。挖矿就是暴力破解哈希函数的过程,通过调整输入值「撞」出落在目标区间的输出值。

如前文所述,从理论上讲,量子计算机芯片在暴力搜索时是可以「碾压」经典计算机芯片的,但我们同样需要考虑到它的技术发展水平和芯片制作工艺。此外,芯片本就是随着技术的发展不断升级的,量子计算对挖矿的影响更多的是芯片升级的经济问题,而不是安全问题。

量子计算下的安全:格密码

在量子计算发展的同时,量子安全密码学也在飞速发展,这其中最具代表性的是「格密码」,它是基于格的密码体制。

「格」是一个系数为整数的向量空间,可以把它理解成一个高维度空间,它有两个基本的「格困难问题」,一是最短向量问题,一是最近向量问题,求解这类问题需要指数时间的复杂度,那么如果因子为多项式,这类问题就不存在多项式时间算法,对于量子计算也是一种计算上的不可能性。

这听起来有些抽象,也许可以这么去理解:用笔在一张A4纸上画出很多黑色的点,然后换支笔在纸上画下一个红色的点,我们需要做的是找到距离红点最近的黑点,这很容易;现在从A4纸这个二维空间到一个三维空间,想象一下空间里漂浮着很多黑色的点,这时放一个红色的点进去,同样是去找距离红点最近的黑点,这并不算很难,但相对于二维空间,其困难度已经不在一个级别了。

现在,我们把三维空间变成一个三百维的空间,给定一个红点去找距离它最近的黑点,这个黑点一定存在,但想想看,找出它是不是几乎不可能?这就是格困难问题。

格空间与椭圆曲线是相似的。在椭圆曲线上,可以有数学公式把公钥和私钥放在一个等式的两头,在格空间里,也有数学公式可以把类似黑点和红点的东西放在一个等式的两头,那么我们就可以利用这类公式来生成公钥和私钥。

在椭圆曲线算法中,因为「离散对数困难问题」,传统计算机无法通过公钥计算出私钥;在格密码的算法中,因为「格困难问题」,量子计算机也无法通过公钥算出私钥。

格密码发展很快,基于格我们不仅有抗量子计算的公钥和私钥,还有抗量子计算的对应于经典密码概念的一系列密码学算法或协议,它们可以被用于数字签名、密钥交换、零知识证明等等应用领域。

宇宙相信加密。加密容易,解密难。」

在可以预见的未来,依然如此。所以,不用担心,对于比特币是这样,对于区块链也是。参考资料

Arute,Frank,KunalArya,RyanBabbush,DaveBacon,JosephC.Bardin,RamiBarends,RupakBiswasetal."Quantumsupremacyusingaprogrammablesuperconductingprocessor."?Nature?574,no.7779(2019):505-510.

AndreasM.Antonopoulos答疑量子计算问题:www.youtube.com/watch?v=eo7mwcsUbdo;www.youtube.com/watch?v=wlzJyp3Qm7s

Gentry,Craig."Fullyhomomorphicencryptionusingideallattices."In?Stoc,vol.9,no.2009,pp.169-178.2009.

Aggarwal,Divesh,GavinK.Brennen,TroyLee,MiklosSantha,andMarcoTomamichel."QuantumattacksonBitcoin,andhowtoprotectagainstthem."?arXivpreprintarXiv:1710.10377?(2017).

Stewart,I.,D.Ilie,AlexeiZamyatin,SamWerner,M.F.Torshizi,andWilliamJ.Knottenbelt."Committingtoquantumresistance:aslowdefenceforBitcoinagainstafastquantumcomputingattack."?RoyalSocietyopenscience?5,no.6(2018):180410.

Regev,Oded."Lattice-basedcryptography."InAnnualInternationalCryptologyConference,pp.131-141.Springer,Berlin,Heidelberg,2006.

标签:SHAINGQUANQUAbDollar ShareKINGDOG价格Quantum LeapQuarkChain

中币热门资讯
区块链:投资人你在哪儿,我区块链又回来了_区块链技术最早应用于

文:田牧 来源:投中网商业深度 无论股市还是币价,在热度褪去后,终会回归冷静,回到区块链技术本身的价值和应用上来。区块链的第一次狂热源于两年前.

区块链:乌镇·“区块链+游戏”:为何爆款应用迟迟不能出现?_比特币市值跌破5000亿美元什么原因知乎

11月8日-9日,由巴比特主办的“2019世界区块链大会·乌镇”在乌镇互联网国际会展中心举行。今日上午,在“D-Future:去中心化金融的未来”分论坛上,举行了题为“区块链+游戏:虚拟的游戏与.

区块链:中国科学院院长白春礼:区块链技术将显著降低社会运行成本_ICE

新京报记者张思源 来源:新京报 新京报讯中国科学院院长白春礼11月12日在《财经》年会2020上提出,区块链电子发票应用区块链技术构建的训练网络,可以真正实现交易即开票.

区块链:乌镇·巴比特副总裁马千里:产业区块链的“产品”思路_TIN

11月8日,由巴比特主办的“2019年世界区块链大会·乌镇”正式开幕,大会聚集了百余位全球区块链、数字资产、AI、5G领域的专家学者、技术大咖、意见领袖、热门项目创始人,以“应用无界”为主题.

以太坊:以太坊2.0主网发布临近,主要客户端Lighthouse开发进入收尾阶段_ITCO

据Trustnodes10月30日报道,最近的一份声明称,以太坊2.0最主要的客户端Lighthouse所有功能的开发工作几乎接近完成.

以太坊:QKL123行情分析 | 美联储如期降息,避险资产起伏不定(1031)_btc交易平台app

摘要:今日大盘有所回落,比特币在9000美元获得支撑,短期有望继续上行。美联储如期降息25个基点,但市场预期未来几个月降息概率不大,短时黄金出现V型波动,标普创新高;另提醒投资者,谨防利用比特币.