用量子计算机来挖矿
A. 量子计算机的原理是利用平行世界的计算力吗
并不是如题所说
简单来说:
量子计算机就是用量子比特代替原来的普通比特。
从物理层面上来看,量子计算机不是基于普通的晶体管,而是使用自旋方向受控的粒子(比如质子核磁共振)或者偏振方向受控的光子(学校实验大多用这个)等等作为载体。当然从理论上来看任何一个多能级系统都可以作为量子比特的载体。
从计算原理上来看,量子计算机的输入态既可以是离散的本征态(如传统的计算机一样),也可以是叠加态(几种不同状态的几率叠加),对信息的操作从传统的“和”,“或”,“与”等逻辑运算扩展到任何幺正变换,输出也可以是叠加态或某个本征态。所以量子计算机会更加灵活,并能实现并行计算。
要解释细节的话有些麻烦,给你些关键词可以去查:
1.量子态,quatumState
2.量子叠加态,Quantumsuperposition
3,量子比特,Qubit
4,幺正变换UnitaryTransformation
5,量子逻辑,QuantumLogic
6,量子门,QuantumGate(对应于传统的逻辑门,其实就是一些特殊的正变换)
7,量子算法,quantumAlgorithm(当然量子计算机也能实现传统的算法)
8,然后关于从物理层面如何实现的最好从量子光学开始,因为偏振的光子是最简单的。
深层来说:
普通的数字计算机在0和1的二进制系统上运行,称为“比特”(bit)。但量子计算机要远远更为强大。它们可以在量子比特(qubit)上运算,可以计算0和1之间的数值。假想一个放置在磁场中的原子,它像陀螺一样旋转,于是它的旋转轴可以不是向上指就是向下指。常识告诉我们:原子的旋转可能向上也可能向下,但不可能同时都进行。但在量子的奇异世界中,原子被描述为两种状态的总和,一个向上转的原子和一个向下转的原子的总和。在量子的奇妙世界中,每一种物体都被使用所有不可思议状态的总和来描述。
想象一串原子排列在一个磁场中,以相同的方式旋转。如果一束激光照射在这串原子上方,激光束会跃下这组原子,迅速翻转一些原子的旋转轴。通过测量进入的和离开的激光束的差异,我们已经完成了一次复杂的量子“计算”,涉及了许多自旋的快速移动。
从数学抽象上看,量子计算机执行以集合为基本运算单元的计算,普通计算机执行以元素为基本运算单元的计算(如果集合中只有一个元素,量子计算与经典计算没有区别)。
以函数y=f(x),x∈A为例。量子计算的输入参数是定义域A,一步到位得到输出值域B,即B=f(A);经典计算的输入参数是x,得到输出值y,要多次计算才能得到值域B,即y=f(x),x∈A,y∈B。
量子计算机有一个待解决的问题,即输出值域B只能随机取出一个有效值y。虽然通过将不希望的输出导向空集的方法,已使输出集B中的元素远少于输入集A中的元素,但当需要取出全部有效值时仍需要多次计算。
B. 量子计算机会破坏比特币和互联网吗
- 在当前情况下,量子计算机无法帮助进行比特币挖矿
- 转向量子计算机不会影响挖矿速度,因为随着价格的飙升,挖矿难度也会增加
- 确实,量子算法的推出将使传统的加密货币系统面临风险
在目前的情况下,我们没有这样的量子算法,但是如果将来我们发现它,该怎么办?众所周知,比特币旨在识别挖矿速度,并且同样提高了挖矿难度。意味着找到算法后难度将变得更加复杂。
实际上,现在实际上不可能使用普通计算机进行挖矿,因此矿工使用ASIC芯片来挖比特币。当前,使用了两种加密货币,RSA和椭圆曲线加密货币。实际上,这两种加密货币方法都容易受到量子计算机的攻击。 根据Anastasia的说法,我们只需要2500 cubits即可中断algoant中断EC,而需要约4000 cubit才能中断RSA。
黑客可以识别比特币钱包地址在当前情况下,硬分叉是不可能的,因为许多用户丢失了他们的钱包地址和硬币。现在,令人担忧的因素是,量子计算机可以轻松地帮助追踪那些丢失的钱包,而黑客可以使用此类计算机解密并获取此类丢失的硬币。
但是,主要的关注点是量子计算机的研究。此类计算机系统的进入将使加密货币系统面临风险。该系统可能是比特币的破坏者。
C. 如何用量子计算机窃取你的比特币
职称计算机考试每一科目单独考试,每套试卷共有40道题,考试时间为50分钟。 一、考试科目 计算机应用能力考试实行全国统一考试大纲、统一考试题库、统一合格标准。每一科目单独考试,每套试卷共有40道题,考试时间为50分钟
D. 量子计算机这块快可以挖矿吗
这货大植物大战僵尸一定非常给力!
E. 量子计算机那么厉害,可以算尽π吗
《九章算术》是我国古代数学家张苍、耿寿昌所增补和整理的一部数学专著,属于《算经十书》中的重要一部分。如今流传最多的是三国时期魏元帝景元四年,刘徽所作的著本。
首先我们来简单地回顾一下π是什么。
从小学时老师就告诉我们,π是圆周率,也就是周长与直径的比值,而且,凡是能和圆扯上关系的基本都与π有关。古希腊数学家阿基米德就通过正多边形算法得到了π的上下界,也就是3.140845<π<3.142857。我们都知道,一个多边形的边越多时,它就越趋近于圆,所以我们可以把圆看成是一个拥有无数边的多边形。阿基米德就是这样,通过不断构造圆内接多边形和外切多边形,从而计算出了π的上下界。
F. 量子计算机会不会从根本上击垮比特币
其实量子计算机对比特币的威胁不在于挖矿,而在于对交易的攻击。我们知道,比特币的交易是由去中心化的密码学认证完成的,而这个认证方式的核心是散列算法。如果有量子计算机的话,可以制造碰撞(Grover算法,多项式加速),用以伪造交易从而获利。而因为比特币的核心算法已经固定,如果不改变算法的话,无法增加密钥长度,也就无法抵御这种攻击。不过,有实用的量子计算机的话,干啥不比搞这种攻击强……
满意请采纳
G. 多年后谁为比特币挖矿
马上量子计算机出来后比特币将一文不值
H. 理论上量子计算机挖矿能力比普通计算机强吗
子力学揭示了粒子具有波动性和不确定性,由两个同一事件出现的两个粒子具有鬼魅般的纠缠作用,科学家们已经利用量子纠缠特性,实现了粒子的远距离传输,那离我们人类的远距离传送还有多远呢?目前这项技术还不成熟。但量子力学还会有其他的潜在价值,那就是我们正在研究的并且已经初步实现的量子计算机,它跟我们普通的计算机有什么区别呢?它的计算能力有多强大?绝对超乎你的现象。
光子远距离传输
量子计算机是怎样工作的
科学家努利使用新方法试图去利用量子力学!
量子计算机内部构造
这是一台量子计算机的内部构造,这些金色黄铜部分制成的精密部分与我们日常生活中所看到的电脑完全不同,但是量子计算机的运算核心仍然使用二进制代码。
二进制代码
二进制代码是一种由0和1也就是比特构成的计算机语言,信息集中最小的单位是比特,而电脑只是简单的把信息破解成最小的组合,然后非常快速的将他们变换,量子计算机也是使用比特,但是不同于传统的比特而是可以在任何时候转换成0或者1,因为量子是叠加态,它既可以是0也可以是1,量子比特更加具有灵活性。
电子的灵活性
电子混合在一起不停的顺时针或者逆时针旋转,这是量子比特也混合在一起一会表示0一会表示1,因此量子位可以同时完成很多相任务!这意味着我们可以完成之前我们不能想象的计算任务。理论上我们可以用任何东西制造量子比特,比如电子或者原子,量子位处在计算机的核心部位,它是由量子技术制造的超级传导回路,可以同时向两个方向运行。由于量子比特具有如此优秀的多任务工作特点,如果我们能找到使它们集合起来解决问题的方法,那么我们的计算机能力将会是成倍的增长。
量子计算机为什么可以具有如此强大的能力
假如一个人被困在了迷宫里,他要做的就是尽快找到出路,但问题是岔路太多,死胡同太多!我们不得不去常识每一条路,尽可能快的找到出路,走过太多的弯路,碰到太多的死胡同,最后有幸才找到出路,这就是传统计算机计算的方式!不挺的尝试!尽管他们处理的很快,但是他们一次只能处理一个任务,就像人在迷宫里一次只能探一条路!
I. 量子计算机还要忽悠多少年
量子计算机这些年颇受到一些公众和媒体的吹捧,好像马上就要来一个超级机器一样恐怖。其实可以做如下小结:
(1)问:量子计算机是一台能广泛应用的超级计算机吗?
回答:当然不是,目前学界公认,如果量子计算机能做出来,只是在个别领域才有用,例如破解RSA公钥体系的密码。在一般民用领域根本就没有应用价值。
(2)问:量子计算机是一台比经典计算机都无比强大的超级计算机吗?
回答:当然不是,目前学界公认,如果量子计算机能做出来,也只是在少数几个算法上比经典计算机快,例如大数质因子分解算法,用来破RSA公钥体系的密码。
在很多算法上,量子计算机根本就不会比经典计算机快。
(3)问:量子计算机现在到什么程度了?
回答:如果要让量子计算机破RSA公钥体系的密码,那么一般需要1000-5000个量子比特,目前人们做的最好的离子阱体系,从1994年到现在,20年过去了,
才只做到14个量子比特。即使按照每2年才能增加一个量子比特的速度,乐观估计也要几百年达到1000个量子比特,更何况以后的发展难度是指数型上升。
2012年诺贝尔物理得主,专门做量子信息的法国科学家Haroche在其诺贝尔演讲辞中专门说:量子计算机看起来是一个乌托邦。
(4)问:量子计算机在欧美发达国际很受重视吗?
回答:曾经在上个世纪90年末,本世纪初较受重视,但是目前已经冷了很多,对量子计算的支持经费已经砍了很多,基本上也就是维持而已。
就拿这次斯诺登所谓的爆料来说,其实这根本就不算什么爆料,看来斯诺登已经基本上没有什么可以爆料的了。这个在官方网站上都可以查询到的,大概5年8000万美元,也就是一般的一个项目,
其中给做量子计算的只有1000多万美元。说明大家都知道这个方向很难很难,也就是投点钱意思意思。给的是美国马里兰大学的Monroe教授,是做离子阱量子计算的。
连Monroe教授自己都站出来说,这根本就不是什么秘密,而且这个领域前景不乐观,做出实用化量子计算机看来是遥遥无期的事情。
(5)问:D-Wave公司所谓的量子计算机是怎么回事?
回答:D-Wave是加拿大的一个公司,选择了所谓量子绝热演化算法,因此其所谓的量子计算机在学术界不能被称为量子计算机,最多是一个有量子效应的机器,最核心的
是其量子相干性和纠缠性是没有的,只是有一般的量子隧道效应而已,这也是最被学术界诟病的地方。
风投给了该公司3000万美元,他们也花了好些年了,所以不断做宣传,终于卖出去2台,每台各1000万美元,主要作为测试用。
目前的结论是:这是一台有量子效应的机器,但是否比经典计算机快是不确定的,而且可以肯定的说这不是学术界定义的那种量子计算机。
J. 为什么说比特币是不能破解的,用量子计算机也不行
因为加密远比解密代价小
假设以数字+大小写字母(共62种字符)设置密码,某超级计算机1秒能暴力尝试10亿个密码,那么:
破解5位密码需要1秒(62^5=9.2亿),
破解6位密码需要62秒,
破解7位需要1小时,
破解8位需要2.5天,
破解9位需要半年,
破解12位需要10万年(超过人类文明史),
破解15位需要243亿年(超过宇宙年龄)。
15位密码不过比5位密码多输入几位,耗时几秒,却导致解密代价高到了几乎不可能的程度。
量子计算机即使带来一亿倍的破解速度提升,那也不过是抵消了比特币256位私钥长度中的27位而已(2^27=1.3亿)。就算外星人出现,连续发生了数次一亿倍破解速度提升(每次抵消27位私钥长度),比特币也只要简单地把私钥长度升级到512位即可。