行了。
所以这些靠计算代价撑起来的安全余量,说句实话,其实也并不安全。
当然,这对现在的华夏来说,单方面算是好事,可这毕竟不是长久之计啊。
万一哪天别人也做出了通用量子计算机呢?再退一万步说,哪怕别人做不出来,只有华夏自己手里握着这样的钥匙,那就真的安全了吗?
毕竟人这种生物,比量子纠缠还让人琢磨不透。
把整个华夏的安全寄托在“别人暂时没有”和“自己人永远可靠”上,怎麽想都不靠谱。
那有没有一种密码量子计算机再怎麽进化都破解不了?
当然有,那就是一个量子计算机永远都证明不了的东西。
比如黎曼猜想。
非平凡零点可以一个一个的算,一亿个,一万亿个算到天荒地老,你验证出来的也只是其中的一段而已。
临界线是无穷无尽的,穷举永远都走不到头。
所以你量子计算机把算力堆得再高,你也没办法,破解它。
甚至再严格一点,哪怕有朝一日,黎曼猜想真被人证明了,那个证明也只能告诉世人,零点都在临界线上。
你也没有任何一种办法可以还原这些零点。
而放眼全世界,能从这上面设计出一种新密码的,也只有拥有着黎曼手稿的李东了。
想到这里,李东骂了一句。
“妈的,量子计算机是拿来给你们做这些事的?”
“烦死了。”
量子计算机最早并不是用来破解密码的。
因为自然界本身就是按照量子规律运行的,所以有人才想着,既然经典计算机没办法跑多体量子系统。
那为什麽不造一台同样服从量子规律的机器呢?
让它去模拟另一套量子系统。
电子该怎麽跃迁?分子怎麽成键?复杂材料又为什麽会呈现出那种宏观性质?
这些才是量子计算机该做的事。
而落到人的手里,最先惦记上的事情,却是想着怎麽去打开别人的锁。
现在更好了……
李东造出了缀术,还得负责给全世界换锁。
如果可以选的话,李东宁愿用缀术去看电子是怎麽在材料里运动的?分子是怎麽找到最稳定的结构的?然後再让缀术,把这些演化成完整的流程。
而不是现在,缀术一动就会牵扯着无数人的身份、财产与信任。
想到这里,李东无奈地闭上了眼,来到了记忆宫殿里,然後取下了那份《黎曼 zeta函数非平凡零点的计算残卷》。
这个黎曼手稿前半段的内容,什麽零点表谱的构造啊,这些东西李东已经完全看透了
但後半段由於有特别多的黎曼自创的记号,所以李东一直没有看懂。
现在他只搞定了算子d,还有那张面。
剩下还有好几个符号,他都不知道是什麽意思。
其中有一个记号 k,就在手稿的後半段里,出现了好几次。
第一次,它就出现在黎曼手算的零点数值旁边,每隔几行,它就会出现一次。
像是黎曼一边在抄数,一边顺手又在做着某种换算。
第二次,它出现在一段关於讨论零点排列顺序的推演里。
它被当做一种重排规律来使用。
至於第三次,它出现在了一个孤立的不等式里。
这个不等式前不着村後不着店的,像是无法顺推,也无法逆推一样。
黎曼还在这个不等式下面画了一根很重的线。
李东用思维沙盘推算了一下这个 k的作用。
它既不代表零点本身,也不
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