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比特幣:研究顯示:量子霸權沖擊比特幣很大程度上仍然只是理論上的

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Time:1900/1/1 0:00:00

一位研究人員認為,量子計算要想達到打破加密技術的可行性,將面臨許多人沒有意識到的障礙。在最近的一份報告中,美國奧克拉荷馬州立大學的電氣和計算機工程學董事教授SubhashKak博士指出,存在諸如“噪聲”和糾錯之類的問題,這使得量子霸權沖擊比特幣很大程度上仍是理論上的。

來源:Pixabay

量子霸權的不足之處

本質上,“量子霸權”是指量子計算機可以解決傳統計算機無法解決的某些問題的演示。毫無疑問,這已經實現了,但是對于加密貨幣領域的人們來說,重要的問題集中在解決什么樣的問題上。盡管對于擔心私鑰的加密貨幣持有者來說,量子霸權的發展確實是一個困擾,但幾乎沒有證據表明,量子霸權技術所解決的問題在破解涉及加密貨幣的加密方面具有很大的實用性。

動態 | 研究顯示:量子霸權沖擊比特幣很大程度仍只是理論上的:研究者表示,量子計算面臨的障礙比許多人意識到的要多,特別是在破解加密技術方面。俄克拉荷馬州立大學(Oklahoma State University)電子與計算機工程系教授Subhash Kak博士在最近的一份報告中指出,在比特幣問題上,“噪音(noise)”和錯誤修正等問題使得量子霸權論在很大程度上仍停留在理論層面。(Bitcoin.com)[2019/12/22]

“這些公司正在嘗試構建可復制傳統計算機電路模型的硬件。但是,當前的實驗系統只有不到100量子比特。為了獲得有用的計算性能,您可能需要具有數十萬個量子位的計算機。”SubhashKak博士在最近的一篇文章中說道。

動態 | 研究顯示0.023%的錢包地址控制了50%的比特幣:據區塊鏈監控平臺PARISQ的數據顯示,比特幣集中度幾乎是全球財富集中度的50倍,50%的比特幣由0.023%的錢包地址控制,相比之下,全球50.1%的財富由世界人口的1%控制。PARISQ的研究顯示,4652個錢包地址控制著所有比特幣流通量的一半,按市值擴大到前五大加密貨幣,6457個個人錢包幾乎可以控制所有加密資產的一半,這意味著要進入比特幣財富的前50%,一個人需要至少擁有347枚比特幣,目前價值360萬美元。在按市值計算的前五大加密貨幣中,XRP是最集中的,14個錢包控制著50%的市場份額,以太坊則是由346個錢包控制50%的代幣。[2019/8/26]

盡管像D波這樣的組擁有2000量子比特,但應用卻有所不同。D-wave的重點是通過稱為“量子退火”的過程進行優化,根據Kak的說法,這是“更窄的量子計算方法……量子位用于加速優化問題。”因此,D-wave的主張引起了一些批評。最近有關該主題的一份報告稱D-wave系統與其他計算機相比就像是“脫脂牛奶”。

動態 | 研究顯示:2019年加密貨幣交易量增長率將達50%:據Bitcoinist消息,近日一項名為數字資產市場概覽的研究報告披露,2019年加密貨幣交易量增長率將達50%,并且超過2018年美國債券市場交易量。[2018/9/25]

噪聲和錯誤校正

根據Kak的說法,實現實際的量子密碼破解的真正困難在于噪聲和糾錯的概念。研究人員詳細信息:

“為了使計算機正常運行,它們必須糾正所有小的隨機錯誤。在量子計算機中,這種錯誤是由非理想的電路元件以及量子位與它們周圍的環境的相互作用引起的。”

“由于這些原因,量子位可能會在幾分之一秒內失去一致性,因此,計算必須在更短的時間內完成。如果不糾正任何物理系統中不可避免的隨機錯誤,則計算機的結果將毫無價值。”

這種錯誤校正使事情變得更加復雜。潛在的與噪聲相關的錯誤需要更多的量子比特。理論物理學家米哈伊爾·迪亞科諾夫描述了該問題令人難以置信的本質,他說:

“雖然在任何給定時刻具有N位的常規計算機必須處于其2N個可能狀態之一,但是具有N個量子位的量子計算機的狀態由2N個量子振幅的值來描述,該值是連續參數。這是量子計算機應有的能力的起源,但這也是其巨大的脆弱性的原因。

因此,在任何給定時刻……描述這樣一個有用的量子計算機的狀態的連續參數的數量遠遠大于可觀察到的宇宙中亞原子粒子的數量。

換句話說,實用量子計算的優勢也可以看作是其致命弱點。因為它可以處理這么多變量,所以這些看似無窮無盡的變量也為更大的潛在錯誤敞開了大門。由此產生的硬件和后勤方面的考慮并沒有像其他問題那樣經常討論,但是據兩位研究人員稱,這些領域至關重要。

縱觀量子計算炒作

與Kak一樣,Dyakonov指出了圍繞量子計算領域的炒作,量子計算領域一直在發展,并且已經成為數十年來激增的投機活動的來源。雖然目前尚不清楚目前機密的政府和高層科學發展可能會走多遠,但據受過相關專業教育的觀察家所言,似乎還有很長的路要走,比特幣網絡可能會面臨危險。在這一點上,許多人已經提出算法升級是一種潛在的解決方案。

盡管如此,就像正在進行的核聚變工作一樣,量子計算也不容忽視。理論上,任何時候都可能發生無法預料的突破并改變游戲規則。對于Kak而言,他仍然持懷疑態度:

“作為從事量子計算工作多年的人,我認為,由于硬件中不可避免存在隨機錯誤,因此不太可能建造有用的量子計算機。”

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