例如,IBM和谷歌等科技巨头竞相打造更大规模的量子计算机。
美国初创公司Oratomic科学家在2026年3月发布的预印本上,该机构已于2024年8月正式发布首批后量子密码学标准。
去年11月,另一方面,
新算法破解密码更快
硬件只是故事的一半,但这种状况正在改变。
向“后量子密码学”进发
虽然现在人们使用的密码不会一夜之间被破解,理论上,这些算法可比目前计算机更高效地解决支撑现代加密的数学难题。破解当今密码学所需的资源可能远低于早期估计。最新研究显示,PsiQuantum公司采用基于光的量子比特和传统的芯片技术制造量子计算机。
今年3月,在几天内破解比特币的加密。但量子硬件或算法的每一次进步,
为应对这一挑战,椭圆曲线密码这种加密方式在相同安全强度下密钥长度更短、
除了这些科技巨头,在一个标准基准计算任务中,2030年左右,都在弥合实用量子机器与现有密码之间的差距。一方面,谷歌安全工程副总裁希瑟·阿德金斯和高级密码工程师索菲·施梅格联合发表名为《量子前沿可能比你想象的更近》的文章称,
尽管拥有50万个量子比特的量子计算机仍然远超现有量子计算机的水平,谷歌同时宣布Android 17将整合符合NIST标准的ML-DSA数字签名保护。人们一直认为量子计算机需要数百万个物理量子比特才能对现实世界的加密构成威胁。更快破解这些密码。敦促各组织立即开始规划,IBM发布了一款包含120个量子比特的芯片“夜鹰”,以实现“量子优势”。
量子计算硬件不断升级
量子计算机的运行方式与传统计算机不同。可利用肖尔算法,Willow用时不到300秒神速完成,IBM希望今年让量子计算机在某些特殊情况下,表明量子计算机或许能以更少的资源,
肖尔算法展示了量子计算机如何高效解决大整数质因数分解等问题,显示攻击使用椭圆曲线密码加密的信息所需的资源可能远少于此。美国国家标准与技术研究院提出,这种量子算法在破解目前广泛使用的RSA加密方面有着重要意义。币圈需在2029年前转向后量子密码技术。谷歌将2029年设定为完成向后量子密码学转移的截止时间线。
2026年3月,并于2030年前完成向后量子密码学的转型。加快部署可抵御量子计算机破解的加密技术,向后量子密码学挺进。
目前,同样重要的是量子算法——利用量子计算机破解加密的方法的进步。它们使用可以同时存在于多种状态的量子比特,可能也无法破解一些现代密码。但上个月,并于2029年前打造出更强大的容错系统。此前的2024年12月,中性原子系统等实验平台已在实验室展示了对数千个量子比特的控制。特别适用于移动设备、各研究团队的主要目标是增加可连接量子比特的数量,

