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非遗传承人赵树宪:匠心坚守卌六载 绒花传承一世情 量子计算能攻破区块链吗?短期内或难实现量子霸权

    来源:winecentre.cn梧州日报
2020-2-2

  赵树宪没有想到随着清宫剧〖延禧攻略〗的热播他与他制作的绒花成了新晋“网红”——今年已经65年的赵树宪是南京民俗非遗博物馆内的一位非遗传承人制作绒花已经有四十六载了。经他一双巧手蚕丝与铜条“变身”成五彩的花朵被戴在了〖延禧攻略〗剧中女性角色的头上随着电视剧的热播这一传承千年的技艺重现荣光。

  匠心坚守 四十六载制绒花

  绒花始传于唐朝谐音“荣华”最早只供宫廷享用。在明清进入鼎盛时期之后流传到民间广泛使用于婚嫁喜事以及一年三节(春节、端午、中秋)。2006年南京绒花被列为江苏省非物质文化遗产。2010年在南京举办的第二届民间艺术国际组织世界青年大会上南京绒花荣膺组委会荣誉大奖与世界青年眼中的最美中国手工艺。

  据赵树宪介绍制作绒花的主要材料是蚕丝整个制作过程分为“勾条”“打尖”“传花”等多个步骤。首先要将蚕丝煮熟后的熟绒染成不同的颜色制作绒花花瓣与花蕊的材料。再用烧至退火软化的黄铜丝捻成螺旋状成为“绒条”——做绒花最基本的部件。接着用剪刀对绒条进行修剪、加工变成各种形状即为“打尖”。最后再攒成各种花式一朵绒花才算初步完成。

非遗传承人赵树宪:匠心坚守卌六载 绒花传承一世情/

赵树宪制作的绒花作品。本人供图

  就是这样一道道精细的流程对于制作者的手艺与经验要求极高。就算同一朵绒花也需要数支不同规格的绒条因此最简单的绒花也要花费至少两天时间来完成。

  “做每一道工序都要有基本功因为每一道工序都很重要。做绒花就像盖房子有一道工序做不好都不行。”赵树宪坦言。

非遗传承人赵树宪:匠心坚守卌六载 绒花传承一世情/

赵树宪在制作绒花。本人供图

  红、粉、黄、绿等色的蚕丝绒在赵树宪的钳子下被穿上钢丝弯成花朵、柿子、元宝、如意、凤冠、龙船、丹顶鹤、万年青等各种形状的绒花制品色彩明快栩栩如生。

  从1973年进入工厂开始制作绒花今年已经是赵树宪绒花制作生涯的第四十六年了。工作强度大的时候眼睛累、脖子酸是常有的赵树宪笑言这就是他的“职业病”。

  “做绒花对我来说是一份职业。”赵树宪说“我也从来没有想过放弃这就是我一辈子的事业。”

  初心未改 承继传统开新篇

  看过电视剧〖延禧攻略〗的观众就会发现里面女性角色佩戴的绒花颜色清新亮丽装扮典雅大方美感十足。

  据赵树宪介绍这些头饰都是按照故宫中绒花藏品的样子原汁原味复刻制作出来的所以别有一种复古的韵味。

非遗传承人赵树宪:匠心坚守卌六载 绒花传承一世情/

赵树宪为〖延禧攻略〗剧中人物制作的绒花头饰。本人供图

  而在平时的绒花制作过程中赵树宪往往会进行一些原创设计让小小的绒花散发出独特的魅力。

  “一些传统的绒花样式与现代前卫有些脱节像这样的我就会做成小装饰品、摆件等也很受大家欢迎。”赵树宪说。

  同时赵树宪还十分注重在绒花制作过程中融入前卫元素。比如设计一些更符合年轻人审美的、颜色淡雅、装扮新颖的绒花制作成胸针、头饰获得了广泛好评吸引了很多年轻人前来购买。特别是随着电视剧〖延禧攻略〗的热播前来赵树宪的绒花工作室参观的人更是络绎不绝。

非遗传承人赵树宪:匠心坚守卌六载 绒花传承一世情/

赵树宪制作的绒花胸针。本人供图

  看到传统的手工艺绒花被越来越多的人喜爱赵树宪心里十分高兴也更迫切地想把这门手艺传承下去。

  “我会把自我的技艺毫不保留地交给徒弟们也希望能够有更多的年轻人愿意来学做绒花。”赵树宪告诉记者。

  对于职业选择做了一辈子绒花的赵树宪有很多话想对年轻人说:“很多年轻人认为手艺不是一种职业但我认为行行出状元做手艺也是一份职业只要你真正热爱你所做的事情小手艺也能做成大事业。希望有更多的年轻人加入进来把我们的传统手艺传承下去让传统文化与艺术起死回生代代相传。”

  量子计算能攻破区块链吗

  颠覆性、划时代、革命性……量子计算光环太多又有不近人情的“高冷”。另一边开年以来区块链火得一塌糊涂。网上热传的“3点钟不眠区块链社群”神秘而火爆。

  最近它俩不期而遇了。据外媒报道一台具有4000个以上量子比特的量子计算机就能瓦解区块链。若有人能做出这样的量子计算机就能解出并验证每笔买卖未来产生的所有加密货币都会被其垄断加密货币的信任系统也将被瓦解。

  这听起来很可怕。俩“神仙”似乎要打架是真有此事还是杞人忧天?

  “攻链”威胁从何而来

  在量子计算威胁区块链的相关论述中持有此观点的一方给出的论据主要包括两点:一是量子计算会威胁比特币的安全协议;二是算力更大的量子计算机能垄断“挖矿”。

  诞生于2009年的比特币是区块链技术最著名的应用。比特币的安全协议涉及两种类型的密码学即挖掘过程中使用的散列函数与用于在区块链上提供数字签名的非对称密码术。

  在“击破论”捧场者看来量子计算机可能会对这两道安全防线产生巨大威胁。未来量子计算机能很快破解哈希函数从而垄断整个区块链让比特币的安全协议“作废”。

  “挖矿”是指利用芯片的计算能力在比特币全球网络中不断进行哈希运算比对手更快地求解找出符合特定要求的随机数以此赢得在公开账簿上的记账权从而获得系统奖励的比特币。本质上“挖矿”是个数学问题。

  比特币常说的“51%攻击”就是指在区块链中假如一个矿工组拥有整个网络51%的算力他们就会永久比其他拥有49%算力的矿工组更快地处理区块。也就是说他们将垄断整个区块链得到之后产生的所有比特币。

  针对量子计算机威胁“挖矿”的问题来自新加坡国立大学的戴夫士·阿加沃尔与该校研究人员在2017年10月发表了相关论文。他们认为至少在未来十年内ASIC矿机(使用ASIC芯片作为算力核心的矿机)的“挖矿”速度会比量子计算机快但十年后量子计算机的“挖矿”速度将大幅提升。

  “攻破”一说为前卫早

  针对“4000量子比特的量子计算机能瓦解区块链”的说法中科院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心研究员吴振华表示这并非空口无凭。

  “这个是有依据的是比对了枚举法破解区块链所需要的计算能力与4000个量子比特的计算能力之后做出的判断。当然要求也很高需要4000个量子纠缠的比特同时要保证极低的错误率。”吴振华解释说。

  而现实情况是目前的量子计算机最多实现72比特的计算能力并且越往上增加难度越大。

  作为国内最早的区块链技术研究者之一中科院自动化所副研究员袁勇的态度非常明确:“总体上来说我不太认同量子计算对区块链产生威胁(的说法)。”

  “首先对方并没有以发展的眼光来看待问题。量子计算与区块链或者说量子计算跟密码学一定会呈现共生演化的趋势二者互相促进不能用十年后的量子计算与现有的比特币密码体系相提并论。”袁勇说“我相信密码学体系与区块链的技术一定会有相应的手段应对量子计算的威胁。”

  针对量子计算算力惊人的观点袁勇也予以了反驳。据他介绍比特币的共识算法是以算力为基础的因此可能面临量子计算的威胁。但是区块链技术体系中的共识算法自PoW(即Proof of Work工作量证明机制)之后呈现出百花齐放的发展态势目前至少已有30余种共识算法。很多其他加密货币的共识算法都不是以算力挖矿为基础例如权益记账、代表记账、随机记账等。此外还有Paxos与Raft传统分布式一致性算法可以运用这些共识协议在很大程度上可以抵御量子计算攻击。所以假如量子计算确实产生威胁区块链可以通过切换共识协议来解决。

  袁勇解释说:“当然这些新共识协议特别是用于公有链的共识协议还未能证明其有效性目前最安全的还是比特币的PoW共识。但这些共识算法的未来可期我们实际上有很多选择。”

  袁勇笑道:“量子计算对比特币有威胁但它对传统银行体系的威胁更大。天塌下来有个子高的顶着以体量来说还轮不到比特币‘杞人忧天’。”

  延伸阅读

  短期内或难实现“量子霸权”

  量子计算近来捷报频传。3月6日谷歌宣布推出一款72个量子比特的通用量子计算机Bristlecone(“狐尾松”)其错误率低至1%与9个量子比特的量子计算机持平。此前IBM刚刚曝光其50个量子比特量子原型机的内部构造。

  本土力量也不甘示弱。近日中科院院士、中国科学技术大学常务副校长潘建伟正式发布中科院联合阿里云打造的11量子比特超导量子计算的云平台这是继IBM后全球第二家向公众提供10量子比特以上超导量子计算云服务的系统。郭光灿院士团队也介绍其本源量子计算云平台已成功上线32比特量子虚拟机并已实现了64量子比特的量子电路模拟打破IBM Q的56位仿真纪录。

  这一系列动作让今年的“量子霸权”争夺战来得比预期更早。“量子霸权”又被称作量子优越性即50量子比特的量子计算机优于现在的任何一台经典计算机达到“量子霸权”才算真正意义上的量子计算机。

  量子计算可以颠覆现有计算行业它能轻易通过枚举算法解决大量现有复杂算法才能解决的问题对量子效应实现直接模拟仿真。但吴振华表示:“虽然量子计算的功力没有被夸大但它的实现难度很大。因为种种原因现在很多观点或报道(对量子计算的预期)过于乐观。”

  谷歌推出的量子计算器Bristlecone能够捧场多达72个量子位号称“为构建大型量子计算机提供了极具说服力的原理证明”。而假如能将量子处理器的错误率控制在足够低的水平在解决明确的计算科学问题时就能超越传统硅计算机实现所谓的“量子霸权”。

  但实现“量子霸权”要克服很多困难何时成真还没有定论。

  量子计算伴有噪声即随机波动与错误。对此技术乐观派们认为“降噪”是个技术性、工程性难题迟早可以解决。

  另一拨人却不这么想。耶路撒冷希伯来大学数学家吉尔·卡拉伊是反量子计算的代表人物他一直注意量子计算复杂度与噪声问题。在他看来噪声的降低必然伴随着量子比特数指数式的增加。因为后者无法实现因此“量子霸权”也难以实现。

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