FTX债权人将于9月30日迎来第三轮破产分配,最高赔付比例可达120%,标志着该案件进入关键清算阶段。
索拉纳联合创始人Anatoly Yakovenko在2025年All-In峰会上发出紧急警示,指出人工智能与量子计算的融合正催生加密货币前所未有的系统性风险。他预测,在未来五年内,具备破解比特币加密机制能力的量子计算机出现的概率高达50%。
目前比特币依赖椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)保护钱包安全,并以SHA-256算法保障挖矿与交易完整性。尽管这些协议在传统计算环境下依然稳固,但理论上,像Shor和Grover这样的量子算法可实现从公钥反推私钥,或削弱哈希函数的安全强度。
雅科文科强调,比特币的工作量证明机制虽是其去中心化与韧性的核心优势,但若不主动适应量子计算的发展,这一优势将难以抵御未来的攻击。他敦促谷歌、苹果等科技巨头在底层堆栈中采用抗量子加密技术,并指出现有工程方案已能为消费者基础设施提供有效防护。
他特别提及谷歌的Willow量子芯片在2024年展示的技术进展,预示着量子计算能力正在快速逼近临界点。这不仅是一次算力跃迁,更可能引发整个数字资产体系的信任危机。
尽管肯定比特币在经济波动中的韧性,雅科文科仍提醒个人持有者面临潜在风险。他指出,只要比特币保持开放性和全球参与度,其价值便具有抗压能力。然而,若未能及时应对量子威胁,政府等中心化实体或将利用漏洞实施定向控制。
他援引美国20世纪70年代限制黄金所有权的历史案例,强调公开披露比特币所有权可增强产权透明度,从而降低被针对性扣押的风险——因为大规模透明化将使非法没收行动更难精准定位目标。
对抗量子威胁的呼声已引起社区广泛讨论。研究者建议通过软分叉或引入混合密码模型,逐步集成后量子算法,同时维持向后兼容性。例如,QuBit提案提出引入抗量子签名机制,而量子抗性账本(QRL)项目已在实际应用中探索后量子密码学。
然而,此类升级需要矿工、开发者与节点运营商之间达成高度协调,而历史经验表明,协议变更过程常因利益分歧导致延迟甚至失败。这种共识难题正是当前最大障碍之一。
若未采取预防措施,“Q日”——即量子计算机大规模破解比特币加密体系的时刻——可能引发连锁反应:大量资金被盗、市场信心崩塌、加密资产价值体系动摇。尤其是早期生成的比特币地址,如与中本聪相关的地址,由于公钥长期暴露,成为最易受攻击的目标。
美国国家标准与技术研究院(NIST)等权威机构也评估认为,比特币面临的量子威胁可能在2030年代显现,但技术加速发展可能导致时间提前。雅科文科的警告与主流分析一致,凸显了行动窗口正在收窄。
