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消息称贝莱德将在全球范围内再裁减约200个职位。

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美国国防部长赫格塞思否认美军弹药储备库存存在短缺问题,称这只是媒体炮制并大肆宣扬的虚假说辞。

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WTI原油日内涨幅达0.5%,报79.90美元/桶。

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美国华盛顿特区多家文物保护与文化遗产机构组成联合阵营,就特朗普政府计划在国家公园用地内修建雕像园一事提起诉讼,要求立即停工,直至国会批准该项目方可继续施工。

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美国总统特朗普的官员们周一会见了来自Anthropic的人员。

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美国中央情报局局长约翰·拉特克利夫告诉特朗普和其他高级官员,美国收集到的情报对伊朗是否愿意在最终协议中做出美国所寻求的核让步提出了严重质疑。

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美国交通部:特朗普政府关闭对2024年达美航空CrowdStrike系统宕机事件的调查,未寻求处罚,该事件曾导致超130万名旅客出行受阻。

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英国宣布将对俄罗斯实施新一轮制裁,并进一步向乌克兰提供能源援助。英国首相斯塔默及其盟友正试图加大对普京的施压力度,同时劝说特朗普推动重启新一轮和平谈判。

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据CNN:据爱德华兹空军基地称,坠毁的美军B-52轰炸机上的8名机组人员疑似均已遇难。

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钯金期货日内跌1%,现报1347.50美元/盎司。

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现货白银突破70美元/盎司,日内涨0.07%。

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英镑兑日元刚刚突破215.00关口,最新报215.01,日内涨0.03%。

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康菲石油料将与叙利亚签署协议,从而恢复天然气生产。

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中央气象台6月16日6时继续发布暴雨橙色预警信号。

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玻利维亚向投资者表示,该国即将与国际货币基金组织敲定一项融资计划,且大概率会先推行浮动汇率制度,以此废除已实施超过15年的美元钉住汇率机制。

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玻利维亚告知投资者:外汇统一政策、国际货币基金组织协议即将落地。

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新兴市场股票逼近纪录高点,美伊协议带动油价下跌。

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委内瑞拉代总统罗德里格斯会见通用电气韦诺瓦公司高管。

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委内瑞拉国家电力公司与通用电气韦诺瓦签署合作协议。

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美国参议员蒂利斯表示,将于下周与代理司法部长布兰奇会面。

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美国五至十年期通胀率预期 (6月)

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美国当周石油钻井总数

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英国Rightmove住宅销售价格指数年率 (6月)

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欧洲央行行长拉加德发表讲话
欧元区工业产出年率 (4月)

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加拿大制造业新订单月率 (4月)

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美国纽约联储制造业就业指数 (6月)

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美国纽约联储制造业新订单指数 (6月)

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加拿大制造业库存月率 (4月)

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加拿大批发库存年率 (4月)

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美国纽约联储制造业指数 (6月)

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美国产能利用率月率 (季调后) (5月)

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美国制造业产出月率 (季调后) (5月)

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沙特阿拉伯CPI年率 (5月)

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日本央行货币政策声明
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澳联储利率决议
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欧元区ZEW经济现况指数 (6月)

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德国ZEW经济景气指数 (6月)

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加拿大成屋销售月率 (5月)

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欧元区劳动力成本年率 (第一季度)

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巴西零售销售月率 (4月)

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美国出口价格指数月率 (5月)

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美国进口价格指数月率 (5月)

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欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
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日本路透短观制造业景气判断指数 (6月)

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    john flag
    Smartt Bwoii
    任何信号
    @Smartt Bwoii https://www.fastbull.com/signal
    john flag
    如果真是如此,那么这或许会为黄金多头重返5000美元大关铺平道路。
    john flag
    Billion$$$ flag
    国际油价15日大幅下跌。美元指数15日走低(FastBull APP)
    Fxstudent flag
    4764134
    黄金买入价位:支撑位 4322 ,止损位 4312 ,止盈位4330、4350、4370
    @Visitor4764134买入情况如何?我是拿撒勒人。
    Fxstudent flag
    我认为它填补了这一空白。
    Soulman1 flag
    john
    如果真是如此,那么这或许会为黄金多头重返5000美元大关铺平道路。
    @john金价会下跌😁
    Soulman1 flag
    3DX cheetah
    伽马
    @3DX cheetah你交易伽玛风险敞口吗? 你熟悉期权到期日和隐含波动率吗?
    Yong Tariq flag
    john
    @Yong Tariq 所以无论市场如何波动,我们只需要调整自身以适应市场。
    @john 你会看到我说的一切,它肯定会奏效。
    KPRLPMLM46 flag
    KPRLPMLM46 flag
    Smartt Bwoii
    任何信号
    [@Smartt Bwoii] 期待
    EuroTrader flag
    KPRLPMLM46
    @KPRLPMLM46短期内黄金依然非常看涨,我们可能会看到它继续走高。
    EuroTrader flag
    Soulman1
    @3DX cheetah你交易伽玛风险敞口吗? 你熟悉期权到期日和隐含波动率吗?
    @Soulman1哦,我交易这些东西,你也用它们来做交易决策。
    EuroTrader flag
    3DX cheetah
    给墙打电话。 我正准备把这个游戏交给做市商。
    @3DX cheetah兄弟,我们现在在哪对CP上遇到通话瓶颈了?能分享一下吗?
    Aboduu flag
    你好
    EuroTrader flag
    Aboduu
    你好
    @Aboduu你好兄弟,最近怎么样?希望你今天在股市里赚了不少钱。
    Aboduu flag
    EuroTrader
    @Aboduu你好兄弟,最近怎么样?希望你今天在股市里赚了不少钱。
    @EuroTrader 还没有
    EuroTrader flag
    Aboduu
    @EuroTrader 还没有
    @Aboduu你还没做任何交易呢,是这个意思吗,兄弟?
    Aboduu flag
    EuroTrader
    @Aboduu你还没做任何交易呢,是这个意思吗,兄弟?
    @EuroTrader 是的兄弟,我暂时不在。
    Aboduu flag
    EuroTrader
    @Aboduu你还没做任何交易呢,是这个意思吗,兄弟?
    @EuroTrader 今天的市场行情对我不利
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          What happens to Satoshi’s 1M Bitcoin if quantum computers go live?

          Cointelegraph
          Sei/USD Coin
          +5.28%
          DoubleZero/Tether
          -0.80%
          Sei/Tether
          -2.41%
          Allora/USD Coin
          -1.77%
          Allora/Tether
          -1.54%

          Why Satoshi’s wallet is a prime quantum target

          Satoshi’s 1.1-million-BTC wallet is increasingly viewed as a potential quantum vulnerability as researchers assess how advancing computing power could affect early Bitcoin addresses.

          Satoshi Nakamoto’s estimated 1.1 million Bitcoin is often described as the crypto world’s ultimate “lost treasure.” It sits on the blockchain like a dormant volcano, a digital ghost ship that has not seen an onchain transaction since its creation. This massive stash, worth approximately $67 billion-$124 billion at current market rates, has become a legend.

          But for a growing number of cryptographers and physicists, it is also viewed as a multibillion-dollar security risk. The threat is not a hacker, a server breach or a lost password; it is the emergence of an entirely new form of computation: quantum computing.

          As quantum machines move from theoretical research labs to powerful working prototypes, they pose a potential threat to existing cryptographic systems. This includes the encryption that protects Satoshi’s coins, the wider Bitcoin network and parts of the global financial infrastructure.

          This is not a distant “what if.” The race to build both a quantum computer and a quantum-resistant defense is one of the most critical and well-funded technological efforts of our time. Here is what you need to know.

          Why Satoshi’s early wallets are easy quantum targets

          Most modern Bitcoin wallets hide the public key until a transaction occurs. Satoshi’s legacy pay-to-public-key (P2PK) addresses do not, and their public keys are permanently exposed onchain.

          To understand the threat, it is important to recognize that not all Bitcoin addresses are created equal. The vulnerability lies in the type of address Satoshi used in 2009 and 2010.

          Most Bitcoin today is held in pay-to-public-key-hash (P2PKH) addresses, which start with “1,” or in newer SegWit addresses that begin with “bc1.” In these address types, the blockchain does not store the full public key when coins are received; it stores only a hash of the public key, and the actual public key is revealed only when the coins are spent.

          Think of it like a bank’s drop box. The address hash is the mail slot; anyone can see it and drop money in. The public key is the locked metal door behind the slot. No one can see the lock or its mechanism. The public key (the “lock”) is only revealed to the network at the one and only moment you decide to spend the coins, at which point your private key “unlocks” it.

          Satoshi’s coins, however, are stored in much older P2PK addresses. In this legacy format, there is no hash. The public key itself, the lock in our analogy, is visibly and permanently recorded on the blockchain for everyone to see.

          For a classical computer, this does not matter. It is still practically impossible to reverse-engineer a public key to find the corresponding private key. But for a quantum computer, that exposed public key is a detailed blueprint. It is an open invitation to come and pick the lock.

          How Shor’s algorithm lets quantum machines break Bitcoin

          Bitcoin’s security, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), relies on math that is computationally infeasible for classical computers to reverse. Shor’s algorithm, if run on a sufficiently powerful quantum computer, is designed to break that math.

          Bitcoin’s security model is built on ECDSA. Its strength comes from a one-way mathematical assumption. It is easy to multiply a private key by a point on a curve to derive a public key, but it is essentially impossible to take that public key and reverse the process to find the private key. This is known as the Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem.

          A classical computer has no known way to “divide” this operation. Its only option is brute force, guessing every possible key. The number of possible keys is 2256, a number so vast it exceeds the number of atoms in the known universe. This is why Bitcoin is safe from all classical supercomputers on Earth, now and in the future.

          A quantum computer would not guess. It would calculate.

          The tool for this is Shor’s algorithm, a theoretical process developed in 1994. On a sufficiently powerful quantum computer, the algorithm can use quantum superposition to find the mathematical patterns, specifically the period, hidden within the elliptic curve problem. It can take an exposed public key and, in a matter of hours or days, reverse-engineer it to find the single private key that created it.

          An attacker would not need to hack a server. They could simply harvest the exposed P2PK public keys from the blockchain, feed them into a quantum machine, and wait for the private keys to be returned. Then they could sign a transaction and move Satoshi’s 1.1 million coins.

          Did you know? It is estimated that breaking Bitcoin’s encryption would require a machine with about 2,330 stable logical qubits. Because current qubits are noisy and error-prone, experts believe a fault-tolerant system would need to combine more than 1 million physical qubits just to create those 2,330 stable ones.

          How close are we to a Q-Day?

          Firms like Rigetti and Quantinuum are racing to build a cryptographically relevant quantum computer, and the timeline is shrinking from decades to years.

          “Q-Day” is the hypothetical moment when a quantum computer becomes capable of breaking current encryption. For years, it was considered a distant “10-20-year” problem, but that timeline is now rapidly compressing.

          The reason we need 1 million physical qubits to get 2,330 logical ones is quantum error correction. Qubits are incredibly fragile. They are noisy and sensitive to even slight vibrations, temperature changes or radiation, which can cause them to decohere and lose their quantum state, leading to errors in calculation.

          To perform a calculation as complex as breaking ECDSA, you need stable logical qubits. To create a single logical qubit, you may need to combine hundreds or even thousands of physical qubits into an error-correcting code. This is the system’s overhead for maintaining stability.

          We are in a rapidly accelerating quantum race.

          • Companies such as Quantinuum, Rigetti and IonQ, along with tech giants such as Google and IBM, are publicly pursuing aggressive quantum roadmaps.

          • Rigetti, for example, remains on track to reach a 1,000-plus qubit system by 2027.

          • This public-facing progress does not account for classified state-level research. The first nation to reach Q-Day could theoretically hold a master key to global financial and intelligence data.

          The defense, therefore, must be built and deployed before the attack becomes possible.

          Why millions of Bitcoin are exposed to quantum attacks

          A 2025 Human Rights Foundation report found that 6.51 million BTC is in vulnerable addresses, with 1.72 million of it, including Satoshi’s, considered lost and unmovable.

          Satoshi’s wallet is the biggest prize, but it is not the only one. An October 2025 report from the Human Rights Foundation analyzed the entire blockchain for quantum vulnerability.

          The findings were stark:

          • 6.51 million BTC is vulnerable to long-range quantum attacks.

          • This includes 1.72 million BTC in very early address types that are believed to be dormant or potentially lost, including Satoshi’s estimated 1.1 million BTC, many of which is in P2PK addresses.

          • An additional 4.49 million BTC is vulnerable but could be secured by migration, suggesting their owners are likely still able to act.

          This 4.49 million BTC stash belongs to users who made a critical mistake: address reuse. They used modern P2PKH addresses, but after spending from them (which reveals the public key), they received new funds back to that same address. This was common practice in the early 2010s. By reusing the address, they permanently exposed their public key onchain, turning their modern wallet into a target just as vulnerable as Satoshi’s.

          If a hostile actor were the first to reach Q-Day, the simple act of moving Satoshi’s coins would serve as proof of a successful attack. It would instantly show that Bitcoin’s fundamental security had been broken, triggering market-wide panic, a bank run on exchanges and an existential crisis for the entire crypto ecosystem.

          Did you know? A common tactic being discussed is “harvest now, decrypt later.” Malicious actors are already recording encrypted data, such as internet traffic and blockchain public keys, with the intention of decrypting it years from now once they have a quantum computer.

          How Bitcoin could switch to quantum-safe protection

          The entire tech world is moving to new quantum-resistant standards. For Bitcoin, this would require a major network upgrade, or fork, to a new algorithm.

          The cryptographic community is not waiting for this to happen. The solution is post-quantum cryptography (PQC), a new generation of encryption algorithms built on different and more complex mathematical problems that are believed to be secure against both classical and quantum computers.

          Instead of elliptic curves, many PQC algorithms rely on structures such as lattice-based cryptography. The US National Institute of Standards and Technology has been leading this effort.

          • In August 2024, the National Institute of Standards and Technology published the first finalized PQC standards.

          • The key one for this discussion is ML-DSA (Module-Lattice-based Digital Signature Algorithm), part of the CRYSTALS-Dilithium standard.

          • The wider tech world is already adopting it. By late 2025, OpenSSH 10.0 had made a PQC algorithm its default, and Cloudflare reported that a majority of its web traffic is now PQC-protected.

          For Bitcoin, the path forward would be a network-wide software update, almost certainly implemented as a soft fork. This upgrade would introduce new quantum-resistant address types, such as proposed “P2PQC” addresses. It would not force anyone to move. Instead, users could voluntarily send their funds from older, vulnerable addresses, such as P2PKH or SegWit, to these new secure ones. This approach would be similar to how the SegWit upgrade was rolled out.

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