Google Willow 量子晶片快超級電腦 1.3 萬倍!比特幣末日論再起?

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藍莓小編

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2025 年 10 月下旬,Google 量子人工智慧實驗室的一項成果登上《自然》期刊,讓「量子運算」再度成為全球熱議話題。該團隊研發的 Willow 量子晶片,通過全新「量子回聲」演算法實現史上首次可驗證的量子優勢,運算速度較全球最強超級電腦 Frontier 快 1.3 萬倍,原本需 3.2 年完成的任務僅用 2 小時即可結束。這一突破不僅拉近量子計算與實用化的距離,更讓「量子破解比特幣」的討論重新升溫。

這次突破背後,有重量級學者加持。團隊核心成員包括 2025 年諾貝爾物理學獎得主、Google 量子 AI 實驗室量子硬件首席科學家德沃雷,以及量子處理器總監 Yu Chen 等超過 200 位研究人員,涵蓋多所頂尖院校力量。其關鍵創新在於「量子回聲」演算法的可驗證性 —— 以往量子計算結果難以被經典設備復核,而這次的算法可在同等水平量子電腦上重複執行並獲得相同答案,解決了實用化路上的一大障礙。

該團隊研發的 Willow 量子晶片,通過全新「量子回聲」演算法實現史上首次可驗證的量子優勢,運算速度較全球最強超級電腦 Frontier 快 1.3 萬倍。(圖:網絡翻攝)

從技術原理來看,「量子回聲」頗具巧思。研究人員向 Willow 晶片的 105 個量子比特發送設計好的訊號,擾動後再精確逆轉演化過程,通過量子「相長干涉」放大返回信號,就像在海底用先進聲納不僅找到沉船,還能看清船體銘牌般清晰捕捉量子系統細節。這一特性讓算法在探測分子結構、原子相互作用等領域展現潛力,未來可助力藥物與標靶結合分析、電池組件等新材料研發。Willow 晶片的硬體實力同樣關鍵,其單量子比特門保真度達 99.97%,糾纏門保真度 99.88%,為高速運算奠定基礎。

Google 執行長皮柴對此表示,這是量子計算走向實際應用的重要一步,為其未來 5 年內落地鋪平道路。團隊透露,量子回聲算法已在分子結構分析中得到驗證,與傳統核磁共振結果相符且能提供更多隱藏信息,但要真正用於藥物研發,還需將系統規模擴大 1 萬倍。

這一特性讓算法在探測分子結構、原子相互作用等領域展現潛力,未來可助力藥物與標靶結合分析、電池組件等新材料研發。(圖:網絡翻攝)
Google 執行長皮柴對此表示,這是量子計算走向實際應用的重要一步,為其未來 5 年內落地鋪平道路。團隊透露,量子回聲算法已在分子結構分析中得到驗證,與傳統核磁共振結果相符且能提供更多隱藏信息。(圖:網絡翻攝)

技術突破的喜訊傳出後,加密貨幣圈卻泛起焦慮。比特幣的安全核心是橢圓曲線數位簽章演算法(ECDSA),私鑰推導公鑰的單向性是其防線,但理論上量子電腦的 Shor 算法可破解這一難題。美國密西根大學教授 Peikert 指出,量子運算對比特幣構成超過 5% 機率的長期威脅,但短期不必擔心,技術距離威脅現代密碼學仍有很長距離。

事實上,當前量子技術尚未達到威脅門檻。Willow 晶片僅有 105 個量子比特,而破解 256 位 ECDSA 需要數百萬個邏輯量子比特,且 Shor 算法至今未有可驗證的小型原型機。更何況比特幣若需升級「後量子簽章機制」,還面臨密鑰體積增大、區塊容量膨脹等現實挑戰。

從 2019 年首次宣稱實現量子優勢,到 2024 年底解決量子誤差問題,再到如今的可驗證算法突破,Google 正沿著清晰路線圖推進量子計算。這場由諾獎團隊引領的技術革命,既打開了醫學、材料科學的新窗口,也為加密貨幣等領域提前敲響了技術升級的警鐘。

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