Googleは、量子コンピュータが数分で暗号を破る可能性があると警告しています

TLDR

  • Googleは、暗号化の解読に必要な期間がより短くなるため、暗号資産の量子リスクが近づいていると示唆
  • 量子の進歩により、脅威下で数分以内にビットコインのウォレットがさらされる可能性
  • イーサリアムは、複雑なスマートコントラクト層のために、より広範な量子リスクに直面
  • 新たな推計により、暗号セキュリティを高速に破るのに必要な量子リソースが削減
  • 量子脅威が加速するにつれて、ポスト量子暗号の重要性が増している

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量子コンピューティングのリスクは、新しい研究によってより現実の影響に近づきました。Googleは、先進的な条件下で量子システムが数分以内に暗号化を破る可能性を説明しています。この更新により、ブロックチェーンネットワークが量子主導のセキュリティ転換に備える緊急性が高まります。

量子脅威モデルが暗号資産の基盤を狙う

Googleの研究は、量子マシンが先に示された推計よりも速く楕円曲線暗号を解読できることを示しています。量子攻撃は、短い実行時間の中で、広く使われているブロックチェーンのセキュリティ手法を損なう可能性があります。この研究は、必要な量子リソースを減らし、実用的な暗号の破壊に向けた進展を強調しています。

このレポートでは、量子システムがより少ない量子ビットと最適化されたゲート操作でECDLP-256を解ける可能性を述べています。この転換により、量子能力は想定されていたタイムラインより早く重要な閾値に到達し得ることを意味します。そのため、現在の暗号化モデルは、進む量子効率の影響でますます強い圧力にさらされています。

Googleは、ブロックチェーンシステムとデジタルウォレットに影響する主要な量子攻撃タイプを3つ挙げています。これには、保管中の攻撃、使用中の傍受、そしてプロトコルレベルのセットアップにおける脆弱性が含まれます。各シナリオは、量子手法が露出した鍵を狙い、取引の安全性を弱め得ることを示しています。

量子シナリオのもとでビットコインのさらされ具合が拡大

ビットコインは、過去のアドレス構造や公開鍵の可視性パターンのため、注目すべき量子上の露出に直面しています。その結果、古いウォレットや再利用されたアドレスは、量子ベースの復旧攻撃に対して脆弱なままです。このレポートは、特定の量子条件下では休眠中のコインが数百万件リスクにさらされ得ると推計しています。

研究は、Taprootの変更が機能を改善した一方で、一部の量子露出シナリオを増やしたことを示しています。新しい形式における公開鍵の可視性は、量子分析のための潜在的な入口を生み出します。そのため、レガシーと最新のビットコイン構造の双方に、対策戦略が必要です。

この結果は、量子脅威が200万以上の休眠中のビットコイン保有に影響し得ることを示唆しています。これらの資産は非アクティブのままですが、過去の暗号設計のために露出したままです。そのため、ネットワークの安定性は、積極的な量子耐性への移行に左右される可能性があります。



イーサリアムの複雑さが量子攻撃の攻撃対象領域を拡大

イーサリアムは、プログラム可能な構造と階層化されたエコシステム設計により、より広範な量子リスクを抱えています。スマートコントラクト、アカウント、管理上のコントロールは、複数の量子に敏感な入口を生み出します。したがって、量子露出はウォレットの外にも広がり、アプリケーションレベルの脆弱性に及びます。

イーサリアムのアーキテクチャは、アカウント管理、コンセンサスのプロセス、データ可用性システムにまたがるリスクを生み出します。これらのコンポーネントは、量子システムが挑戦し得る暗号学的な完全性に依存しています。ネットワークは、量子主導の脅威に対処するために、連携したアップグレードが必要です。

研究では、可視化された公開鍵を通じて2,000万以上のEtherが露出し得ると見積もっています。このリスクは、量子能力が向上し、計算上の制約が低下するほど増大します。その結果、イーサリアムは量子耐性のある暗号標準への移行を加速させる必要があります。

ポスト量子セキュリティへの移行で緊急性が増す

Googleは、新たな量子脅威に対する主要な防御として、ポスト量子暗号を採用することを推奨しています。このアプローチは、古典的な暗号化システムを狙う量子アルゴリズムに対して耐性を提供します。したがって、ブロックチェーンネットワークは量子セーフなプロトコルへの構造化された移行計画を開始しなければなりません。

このレポートは、アドレスの再利用を避け、公開鍵の露出を抑えるといった短期的な対策を強調しています。これらの手順は、長期的な解決策が進むまでの間、差し迫った量子リスクを低減します。エコシステムの参加者は、直近のセキュリティ慣行と将来の量子対応力の両立を図る必要があります。


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