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Topic: 世界首台光量子计算机在中国诞生!对比特币有啥影响? (Read 1601 times)

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 Shocked成本不是一般高啊
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技术是不断发展的,密码学现在已经有了对抗量子的算法,未来区块链肯定会有对抗量子的更多的新型算法出现
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目前貌似已经有了对抗量子的算法了。小蚁ANS已经在研究测试。
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要等到能做成影响應該不是近期的事
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就算有量子计算机,也只会拿来挖矿啊,几百亿的市场,挖矿盈利多好,去破解有什么意义?
破解可以做空啊
利润很大啊
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印象中,比特币用的数字签名不能被量子计算机破解。不过PoW什么时候被攻破还不好说
一个私钥使用过一次就能攻破了,所以btc设计为一个地址只使用一次的

一个私钥使用过一次就能攻破了?是真的?
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用这个挖矿太奢侈了, Grin
肯定不用这挖矿啊,破解密钥去了
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这件事,莱特要走在前面了,莱特的隔离验证激活后,抗量子也是它要升级的众多目标之一。所以比特不能等了。
莱特为比特做实验
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就算有量子计算机,也只会拿来挖矿啊,几百亿的市场,挖矿盈利多好,去破解有什么意义?
破解可以做空啊
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没啥影响,破不了比特币啊
按道理是可以破解的,时间问题
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这个还轮不到比特币担心,即使量子计算机能应用,一定会有对抗算法。
那要比谁快了,目前看距离商用还遥远,但军用和科研不会太远了,进入这个阶段央妈就可以动用破解全部私钥。时间不等人啊,对抗算法要力争在一年内实现。

好像已经有币开始ico了,专门对抗量子的
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这个还轮不到比特币担心,即使量子计算机能应用,一定会有对抗算法。
是的,再不行就硬分叉
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印象中,比特币用的数字签名不能被量子计算机破解。不过PoW什么时候被攻破还不好说
可以暴力破解
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这个以后不是有抗量子算法吗?
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这不是一般人能买得起的
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.。oXOXo。.
多少钱?我想买一台。
多少钱?我想买一台。
多少钱?我想买一台。

合计三台谢谢
sr. member
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离实用还差的十万八千里。
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突然有点担心货币的地址的安全性了
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谁会拿量子计算机挖比特币,这其中的商业价值太低,还不如计算拦截导弹划算。
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天朝科学家的话你也信,太幼稚了吧
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量子算法可以转换为反向hash算法,所有加密算法都会有数量级的提高。hash算法不仅能提供加密货币的算力,也是各种加密应用的基础。随着量子计算机的推广,我国矿工不仅挖坑快很多,FQ也会快很多
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印象中,比特币用的数字签名不能被量子计算机破解。不过PoW什么时候被攻破还不好说
一个私钥使用过一次就能攻破了,所以btc设计为一个地址只使用一次的
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用这个挖矿太奢侈了, Grin
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这件事,莱特要走在前面了,莱特的隔离验证激活后,抗量子也是它要升级的众多目标之一。所以比特不能等了。
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这个现在还不好说
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就算有量子计算机,也只会拿来挖矿啊,几百亿的市场,挖矿盈利多好,去破解有什么意义?
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没啥影响,破不了比特币啊
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这个还轮不到比特币担心,即使量子计算机能应用,一定会有对抗算法。
那要比谁快了,目前看距离商用还遥远,但军用和科研不会太远了,进入这个阶段央妈就可以动用破解全部私钥。时间不等人啊,对抗算法要力争在一年内实现。
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印象中,比特币用的数字签名不能被量子计算机破解。不过PoW什么时候被攻破还不好说
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这个还轮不到比特币担心,即使量子计算机能应用,一定会有对抗算法。
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5月3日,中国科学院在上海召开新闻发布会,宣布世界首台超越早期经典计算机的光量子计算机在我国诞生。
中科院院士、中国科学技术大学教授潘建伟及其同事陆朝阳、朱晓波等,联合浙江大学教授王浩华研究组,近期在基于光子和超导体系的量子计算机研究方面取得了系列突破性进展。在光学体系方面,研究团队在2016年首次实现十光子纠缠操纵的基础上,利用高品质量子点单光子源构建了世界首台超越早期经典计算机的单光子量子计算机。在超导体系方面,研究团队打破了之前由谷歌、美国国家航空航天局(NASA)和加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB)公开报道的九个超导量子比特的操纵,实现了目前世界上最大数目的十个超导量子比特的纠缠,并在超导量子处理器上实现了快速求解线性方程组的量子算法。相关系列成果发表于国际学术期刊《自然-光子学》和《物理评论快报》上。
量子计算利用量子相干叠加原理,在原理上具有超快的并行计算和模拟能力,计算能力随可操纵的粒子数呈指数增长,可为经典计算机无法解决的大规模计算难题提供有效解决方案。一台操纵50个微观粒子的量子计算机,对特定问题的处理能力可超过超级计算机。量子计算技术主要通过发展高精度、高效率的量子态制备与相互作用控制技术,实现规模化量子比特的相干操纵。由于其巨大的潜在价值,欧美各国都在积极整合各方面研究力量和资源,开展协同攻关,同时,谷歌、微软、IBM等大型高科技公司也强势介入量子计算研究。
多粒子纠缠的操纵作为量子计算的技术制高点,一直是国际角逐的焦点。在光子体系方面,潘建伟团队在多光子纠缠领域始终保持着国际领先水平,并于2016年底把纪录刷新至十光子纠缠。在此基础上,团队利用自主发展的综合性能国际最优的量子点单光子源,通过电控可编程的光量子线路,构建了针对多光子“玻色取样”任务的光量子计算原型机。实验测试表明,该原型机的“玻色取样”不仅比之前国际同行所有类似实验提速至少24000倍,同时,通过和经典算法比较,也比人类历史上第一台电子管计算机(ENIAC)和第一台晶体管计算机(TRADIC)运行速度快10-100倍。5月2日,该研究成果以长文的形式在线发表于《自然-光子学》。这是历史上第一台超越早期经典计算机的基于单光子的量子模拟机,为最终实现超越经典计算能力的量子计算这一被国际学术界称为“量子称霸”的目标,奠定了坚实的基础。朝着这一目标,潘建伟团队计划在今年年底实现大约20个光量子比特的操纵。
在超导体系方面,2015年,谷歌、NASA和UCSB宣布实现了9个超导量子比特的高精度操纵,这一记录在2017年被中国科学家团队首次打破。朱晓波、王浩华和陆朝阳、潘建伟等合作,自主研发了10比特超导量子线路样品,通过高精度脉冲控制和全局纠缠操作,成功实现了目前世界上最大数目的超导量子比特的多体纯纠缠,并通过层析测量方法完整地刻画了十比特量子态。研究团队进一步利用超导量子线路演示了求解线性方程组的量子算法,证明了通过量子计算的并行性加速求解线性方程组的可行性,相关成果即将发表于《物理评论快报》。研究团队目前正致力于20个超导量子比特样品的设计、制备和测试,并计划于今年年底前发布量子云计算平台。
上述工作由中国科大、浙江大学、中科院物理研究所等协同完成,受到中科院-阿里巴巴量子计算实验室、国家自然科学基金委、科技部和教育部2011计划等资助。
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