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Googleの量子技術の成功はビットコインの安全性を脅かすものではないと専門家らは語る

重要なポイント 105量子ビットを備えた新しい量子コンピューティングチップであるGoogle Willowは、ビットコインのセキュリティへの影響について懸念を引き起こしている。 専門家らは、量子コンピューターがビットコインの暗号を解読するには数十年かかるだろうと述べている。 進歩にもかかわらず、暗号学者は当面はビットコインの量子耐性に自信を持っています。 Google は、新しいチップの導入により、量子コンピューティングで大きな飛躍を遂げました。 柳 、105量子ビットの計算能力を誇ります。 このチップは、今日の最先端のスーパーコンピューターの計算には数十億年かかる問題を 5 分以内に解決できます。 この画期的な進歩は量子コンピューティングにとって画期的な前進である一方、デジタル資産、特にビットコイン(BTC)のセキュリティについて新たな懸念を引き起こしている。 量子コンピューティングとビットコイン: 将来の脅威? Willow の高い計算能力により、ビットコインを保護するセキュリティ メカニズムを最終的に侵害する可能性があるのではないかと疑問を持つ人もいます。 しかし、第一線の専門家たちは、 AVA Labs 創設者エミン・ギュン・シラー氏を含む 、量子コンピューティングは依然として暗号通貨に差し迫った脅威をもたらすものではないと考えています。 シラー氏は、量子コンピューティングの可能性は素晴らしいものの、現在この技術は線形スケールで運用されており、ビットコインに対する量子攻撃の余地はまだ非常に小さいことを意味すると強調した。 ビットコイントランザクションでは、トランザクションが開始されるまで公開キーを隠しておく双方向ハッシュ関数が使用されます。これにより、攻撃者が悪用する情報がなくなるため、保管されている資金は「耐量子性」になります。 量子リスクは、トランザクションがトリガーされ、公開鍵が公開された場合にのみ発生します。しかし、それでも、攻撃者が行動できる時間は、トランザクションがブロックチェーンに記録されるまでの短い時間 (通常は 5 ~ 30 分) だけです。 しかし、 サイラーは指摘した 古いPay-To-Public-Key(P2PK)形式を使用していたサトシ時代のビットコインは、この形式が公開キーを公開し、攻撃者に攻撃する時間を与えるため、より脆弱である可能性がある。 ビットコインの量子抵抗: サトシのビジョン 量子攻撃に対するビットコインの回復力は、暗号化プロトコルに組み込まれています。…

Googleの量子技術の成功はビットコインの安全性を脅かすものではないと専門家らは語る

重要なポイント

  • 105量子ビットを備えた新しい量子コンピューティングチップであるGoogle Willowは、ビットコインのセキュリティへの影響について懸念を引き起こしている。
  • 専門家らは、量子コンピューターがビットコインの暗号を解読するには数十年かかるだろうと述べている。
  • 進歩にもかかわらず、暗号学者は当面はビットコインの量子耐性に自信を持っています。

Google は、新しいチップの導入により、量子コンピューティングで大きな飛躍を遂げました。 、105量子ビットの計算能力を誇ります。

このチップは、今日の最先端のスーパーコンピューターの計算には数十億年かかる問題を 5 分以内に解決できます。

この画期的な進歩は量子コンピューティングにとって画期的な前進である一方、デジタル資産、特にビットコイン(BTC)のセキュリティについて新たな懸念を引き起こしている。

量子コンピューティングとビットコイン: 将来の脅威?

Willow の高い計算能力により、ビットコインを保護するセキュリティ メカニズムを最終的に侵害する可能性があるのではないかと疑問を持つ人もいます。

しかし、第一線の専門家たちは、 AVA Labs 創設者エミン・ギュン・シラー氏を含む 、量子コンピューティングは依然として暗号通貨に差し迫った脅威をもたらすものではないと考えています。

シラー氏は、量子コンピューティングの可能性は素晴らしいものの、現在この技術は線形スケールで運用されており、ビットコインに対する量子攻撃の余地はまだ非常に小さいことを意味すると強調した。

ビットコイントランザクションでは、トランザクションが開始されるまで公開キーを隠しておく双方向ハッシュ関数が使用されます。これにより、攻撃者が悪用する情報がなくなるため、保管されている資金は「耐量子性」になります。

量子リスクは、トランザクションがトリガーされ、公開鍵が公開された場合にのみ発生します。しかし、それでも、攻撃者が行動できる時間は、トランザクションがブロックチェーンに記録されるまでの短い時間 (通常は 5 ~ 30 分) だけです。

しかし、 サイラーは指摘した 古いPay-To-Public-Key(P2PK)形式を使用していたサトシ時代のビットコインは、この形式が公開キーを公開し、攻撃者に攻撃する時間を与えるため、より脆弱である可能性がある。

ビットコインの量子抵抗: サトシのビジョン

量子攻撃に対するビットコインの回復力は、暗号化プロトコルに組み込まれています。

ビットコインは、楕円曲線デジタル署名アルゴリズム (ECDSA 256) とセキュア ハッシュ アルゴリズム 256 ビット (SHA-256) という 2 つの主要な暗号化アルゴリズムを採用しています。

これらの暗号化方式は理論的には量子コンピューティングに対して脆弱ですが、これを解読するには、Willow の現在の能力をはるかに超える 100 万量子ビットを超える量子コンピュータが必要になります。

特に SHA-256 暗号化は解読がさらに難しく、数百万量子ビットを備えた量子コンピューターが必要になる可能性があります。

2010 年、ビットコインの仮名の作成者であるサトシ・ナカモトは、量子コンピューティングによってもたらされる潜在的なリスクを予測しました。

彼は緊急時対応計画を提案した : SHA-256 が侵害された場合、ビットコインはブロックチェーン フォークを介して新しいハッシュ関数に移行する可能性があります。この先見の明により、ビットコインは量子の進歩に適応し、その安全性が確保されるでしょう。

ナカモト氏のビジョンには、ソフトウェアのアップデートにより、すべての参加者が所定のブロックまでに新しいセキュリティ対策を確実に導入できるようにする、新しい暗号アルゴリズムへの段階的な移行が含まれていました。

「問題が始まる前に誠実なブロックチェーンが何であるかについて合意し、それを固定し、そこから新しいハッシュ関数を使用して続行することができたと思います。ハッシュの故障が徐々に起こった場合、秩序ある方法で新しいハッシュに移行できます。ソフトウェアは、特定のブロック番号の後に新しいハッシュを使用するようにプログラムされます。その時までに誰もがアップグレードしなければならないだろう」とビットコイン創設者は書いた。

このアプローチにより、ビットコインはその中心原則を維持しながら、テクノロジーの進歩とともに進化することが可能になります。

ビットコイン暗号化アルゴリズム。出典:X

今後の道: 量子コンピューティングとブロックチェーン

GoogleのWillowチップは量子コンピューティングの新時代を告げるものの、ビットコインのブロックチェーン技術が現時点で危険にさらされていないことは明らかだ。

ビットコインを保護する暗号化方式は、依然として今日の量子コンピューターの能力をはるかに超えています。

量子コンピューティングが進歩するにつれて、ブロックチェーン業界は量子技術の新たな進歩を組み込んで防御を強化することができます。

その間、専門家らはビットコインが予見可能な将来にあらゆる量子的課題に対処する十分な装備を備えていると確信しており、その暗号システムのアップグレードの可能性はサトシの当初の設計ですでに検討されていた。

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執筆者について: nipponese

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