最近、量子コンピューティングがビットコインを脅かすという声が多いですが、これらの懸念は実際には大きく誇張されています。 技術的なレベルで本当に何が起きているのか見てみましょう。
まずはハッシュ関数について話しましょう。 グローバーアルゴリズムは強そうに聞こえますが、実際には探索空間を2²⁵⁶から2¹²⁸に狭くするのが効果的です。これは良さそうに聞こえますが、問題は2¹²⁸が依然として天文学的な数であり、破ることが不可能であることです。
暗号化アルゴリズムについて話しましょう。 Shorアルゴリズムは理論上RSAとECDSAを破ることができると言えますし、これは事実です。 しかしここで重要な点があります。現在のほとんどの量子コンピュータは、プロセスを最適化するために前処理や特定の要素を事前に知っていることに依存しており、これは純粋なShorアルゴリズムの一般的な実装とは全く同等ではありません。 それでも去勢されたバージョンです。
さらに重要なのは、リアルタイムネットワークであるビットコインを突破するには、迅速かつ繰り返し実行が必要だということです。 もしこれが本当に可能なら、ビットコインだけでなく、すべての暗号化されたデータも露出しなければならず、ビットコインの問題は最小限のものになるでしょう。
多くの人が見落としがちな事実があります。それは、現代の暗号技術は最初から未来のために設計されてきたということです。 二次加速のリスクは数十年前から予見され、考慮されていました。 ですから、量子コンピューティングに対するパニックや誇大宣伝を見るたびに、その声の裏にはほとんど技術を理解していない人々が含まれていることを知る必要があります。
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量子計算は本当にビットコインを解読できるのか?技術的な詳細が答えを教えます
最近、量子コンピューティングがビットコインを脅かすという声が多いですが、これらの懸念は実際には大きく誇張されています。 技術的なレベルで本当に何が起きているのか見てみましょう。
まずはハッシュ関数について話しましょう。 グローバーアルゴリズムは強そうに聞こえますが、実際には探索空間を2²⁵⁶から2¹²⁸に狭くするのが効果的です。これは良さそうに聞こえますが、問題は2¹²⁸が依然として天文学的な数であり、破ることが不可能であることです。
暗号化アルゴリズムについて話しましょう。 Shorアルゴリズムは理論上RSAとECDSAを破ることができると言えますし、これは事実です。 しかしここで重要な点があります。現在のほとんどの量子コンピュータは、プロセスを最適化するために前処理や特定の要素を事前に知っていることに依存しており、これは純粋なShorアルゴリズムの一般的な実装とは全く同等ではありません。 それでも去勢されたバージョンです。
さらに重要なのは、リアルタイムネットワークであるビットコインを突破するには、迅速かつ繰り返し実行が必要だということです。 もしこれが本当に可能なら、ビットコインだけでなく、すべての暗号化されたデータも露出しなければならず、ビットコインの問題は最小限のものになるでしょう。
多くの人が見落としがちな事実があります。それは、現代の暗号技術は最初から未来のために設計されてきたということです。 二次加速のリスクは数十年前から予見され、考慮されていました。 ですから、量子コンピューティングに対するパニックや誇大宣伝を見るたびに、その声の裏にはほとんど技術を理解していない人々が含まれていることを知る必要があります。