# 我们正走向"Bug 2030"(类似千年虫),而几乎没人谈论它!

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我们正走向"Bug 2030"(类似千年虫),而几乎没人谈论它!
2000 年围绕"千年虫"出现过歇斯底里。所有人都认为,没有更新以支持 1999 年之后日期的计算机会从 99 重置为 00,并在全球引发大范围故障。 

最后实际上几乎什么都没发生,部分原因是事先投入了大量资源来修复。 
三十年后,我们再次接近一个新悬崖的边缘,而这一次风险更加真实。

加密与量子计算。
今天我们所信任的一切,你的密码、你的邮件、银行业务、加密货币世界、网络上的每一笔交易、每一个安全连接,都依赖公钥加密,主要是 RSA。这种方法的安全性基于一个简单的假设。要破解这样的密钥,普通计算机需要把一个巨大的数分解为质因数,这需要以年乃至世纪计的时间。 

只要这一点成立,网络就是安全的。

量子计算打破了这个假设。它不是依次逐个尝试各种可能性,而是并行执行计算,并且借助名为 Shor 的算法,能够在合理时间内分解同一个数。因此,一旦出现足够大的量子计算机,支撑整个网络的加密将直接崩溃!

这有多现实?
这是仅过去一年中发生的变化:2019 年估计,破解 2048 位的 RSA 密钥大约需要两千万个量子比特。2025 年发表的研究成果(包括谷歌的)把这个数字降到了不到一百万。今天存在的最大量子计算机大约有 1180 个量子比特,所以我们还相当遥远。
但 AI 也曾在我们身边存在了十年,只属于在大学里研究机器学习的天才们,直到……有一天 ChatGPT 上线,从此一切成为历史。

差距缩小的速度比人们想象的快得多,IBM、谷歌和微软都在竞赛之中,在以色列,魏茨曼研究所和以色列理工学院与 Quantum Source 和 Qedma 等公司之间也有活跃的活动。
就在本周,Qedma 发布了他们运行量子计算机方式上的突破,并展示了在计算中 

具有一致性的结果。简单来说 -- 我们正在快速接近工业级量子计算机,可以用于计算的那种,并由此也可以用于破解加密。

在我看来有两种情景: 
一 -- 我们足够早地谈论此事,切换到已经存在并已标准化的新加密协议,然后像千年虫一样悄然结束。 
二 -- 我们来不及,事情发生得比预期快,并像"黑天鹅"一样到来,伴随着 2008 年式的系统性崩溃(还记得 2000 年代的股市崩盘,然后是 2008 年吗?)。

还有第三件事已经在发生,与这两种情景无关。有人此刻正在收集我们所有的加密流量并存放起来,以便在他们拥有量子计算机那天解密。业内称之为 harvest now decrypt later(现在收集,以后解密)。今天加密发送的内容,明天不一定还保持机密。

我希望在未来几年里,不必回到这篇帖子去说"我早就知道",而是知道像我一样有许多人知道这件事并正在为此做准备,并且保护自己的竞赛将战胜攻破自己的竞赛。

Original: https://ofershap.github.io/posts/linkedin-7497536260585168898/
Source: https://www.linkedin.com/posts/ofershap_%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%92-2030-%D7%91%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%90%D7%92-2000-activity-7497536260585168898-gE7N
Published: 2026-08-24T09:12:22.011000+03:00
