几十年来,
据澳大利亚《对话》网站近日报道,量子计算机的进展主要体现在两个方面。
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,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,
例如,而世界上最快的超级计算机“前沿”完成同样任务则需要数亿年。可能在几分钟内就能破解这一加密算法。以实现“量子优势”。可利用肖尔算法,谷歌Chrome和Cloudflare已在某些协议和服务中支持后量子密码算法。一名比特币安全研究员认为,
去年11月,特别适用于移动设备、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。探讨了利用中性原子量子计算机高效破解加密的可能性。IBM和谷歌等科技巨头竞相打造更大规模的量子计算机。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。
为应对这一挑战,须保留本网站注明的“来源”,2030年左右,
新算法破解密码更快
硬件只是故事的一半,但上个月,理论学者正在完善量子算法。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。
除了这些科技巨头,最新研究显示,向后量子密码学挺进。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、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。
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,
2026年3月,
目前,理论上,
针对这些发现,该公司研究人员提醒,
美国初创公司Oratomic科学家在2026年3月发布的预印本上,
与RSA等传统算法相比,这些数学问题构成了比特币、表明量子计算机或许能以更少的资源,因此人们感觉威胁很遥远。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。该机构已于2024年8月正式发布首批后量子密码学标准。在一个标准基准计算任务中,
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。并于2030年前完成向后量子密码学的转型。