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量子コンピューティングの進展がブロックチェーンのセキュリティに対する懸念を引き起こし、暗号資産が新たな課題に直面している。
量子チップの突破:ブロックチェーンが新たな挑戦に直面
最近、有名なテクノロジー企業が新世代の量子コンピューターチップWillowを発表しました。このチップは105の量子ビットを持ち、量子誤り訂正とランダム回路サンプリングの2つのベンチマークテストで同カテゴリーの最高性能を達成しました。特にランダム回路サンプリングテストでは、Willowはわずか5分で従来のスーパーコンピュータが10^25年かかる計算タスクを完了しました。この数字は、知られている宇宙の年齢をも超えています。
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Willowの重要なブレークスルーは、エラー率が指数関数的に低下し、特定の重要な閾値を下回ることができたことです。これは、大規模な実用量子コンピュータを実現するための重要な前提と見なされています。研究開発チームの責任者は、Willowが閾値を下回る最初のシステムであり、大規模な実用性を持つ量子コンピュータの実現可能性を示したと述べています。
この成果は量子計算の発展を促進するだけでなく、ブロックチェーンや暗号通貨の分野を特に含む多くの産業に深遠な影響を与えました。現在、Willowの105量子ビットはビットコインなどで使用される暗号アルゴリズムを解読するにはまだ遠く及びませんが、大規模な実用量子コンピュータの到来を予示しており、暗号通貨のセキュリティ体系に新たな挑戦をもたらします。
ビットコイン取引において、楕円曲線デジタル署名アルゴリズム(ECDSA)とハッシュ関数SHA-256が広く使用されています。研究によると、量子アルゴリズムはこれらのアルゴリズムを破ることができ、特にECDSAは百万単位の量子ビットで破られる可能性があります。これは、十分に強力な量子コンピュータを持つ攻撃者が、短時間で秘密鍵を解読し、対応するビットコインを制御できることを意味します。
この潜在的な脅威に直面して、抗量子ブロックチェーン技術の開発がますます重要になっています。後量子暗号(PQC)は、量子計算攻撃に対抗できる新しいタイプの暗号アルゴリズムであり、ブロックチェーンと暗号通貨の長期的な安全を保護するための鍵と見なされています。一部の研究機関は、この分野で進展を遂げており、ブロックチェーンの全プロセスにおける後量子暗号能力の構築を完了し、複数の標準に対応した後量子暗号アルゴリズムの暗号ライブラリを開発し、高効率な後量子分散しきい値署名プロトコルの研究開発を行っています。
現在の量子コンピュータが既存の暗号システムに直接脅威を与えることはできませんが、技術の急速な進歩に伴い、将来の課題は無視できません。量子コンピューティングの時代が到来する前に、ブロックチェーンシステムを量子耐性のレベルにアップグレードする方法が、テクノロジー界と金融界の共通の関心事となっています。これは単なる技術的な課題ではなく、暗号通貨エコシステム全体の未来の安全性と安定性に関わる問題です。
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