Anatoli Yakovenko alerta que a segunda camada do Ethereum enfrenta ameaças quânticas


Em 2 de maio de 2026, Yakovenko de Solana escreveu: "As camadas de criptografia de segunda camada do Ethereum não possuem segurança quântica, então percam toda esperança". E essa declaração vem em um momento crítico, pois o Bitcoin também enfrenta riscos quânticos. Além disso, seus comentários foram uma resposta a uma atualização dos desenvolvedores que mostrou que a Solana está avançando na criptografia pós-quântica.

A atualização mostrou o trabalho na integração do sistema de verificação de assinaturas Falcon-512, um sistema resistente a ataques futuros que podem ser realizados por computadores quânticos. E as atividades internas de clientes da Solana, como Anza e Firedancer, indicam que a rede está caminhando para implementar essas proteções em ambientes de produção.

A crítica foca na realidade de que as redes de segunda camada do Ethereum ainda dependem de sistemas de criptografia vulneráveis caso ocorra uma invasão no campo da computação quântica. E as carteiras dos usuários na maioria dos sistemas de segunda camada continuam dependendo do algoritmo de assinatura digital de curva elíptica (ECDSA), com a curva secp256k1, comum.

Após a transmissão das transações, as chaves públicas relacionadas podem ser vistas na blockchain. E essas chaves podem estar expostas a riscos de exploração a longo prazo se ferramentas de decodificação quântica forem lançadas.

Isso levou a uma situação de "exploração agora, decodificação depois", como alertou um dos fundadores da Solana. Em tal cenário, atacantes podem armazenar os dados das transações hoje e usá-los posteriormente com computadores quânticos usando o algoritmo Shor. Esse tipo de desenvolvimento tem o potencial de permitir que inimigos reconstruam as chaves privadas para acesso não autorizado aos fundos.

Além da segurança das carteiras digitais, alguns sistemas de conhecimento zero usados em processos de agregação podem apresentar riscos teóricos. Tecnologias como Groth16 e Plonk, que são técnicas padrão para designs zkEVM, dependem de combinações de curvas elípticas. E essas técnicas podem ser vulneráveis a ataques em ambientes de computação quântica avançada. Entre as redes que usam esses frameworks estão: Arbitrum, Optimism, Base e zkSync.
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