Kā Web3 rakstnieks es mēdzu izvairīties no dziļo tehnoloģiju tēmām.
Bet, kad es dzirdēju Google jaunāko paziņojumu par viņu jauno kvantu skaitļošanas mikroshēmu Willow, es nevarēju novērsties.
Virsrakstu piesaistošā prasība?
5 minūšu laikā atrisināta skaitļošanas problēma, kuras pabeigšanai klasiskam superdatoram būtu nepieciešami satriecoši 10 septiljoni gadu .
Ņemot vērā kontekstu, tas ir 10 000 000 000 000 000 000 000 000 gadu — šis skaitlis ir tik liels, ka Visuma 13,8 miljardu gadu vecums izskatās pēc pusdienu pārtraukuma.
Protams, satraukums bija tūlītējs: “Kvantu skaitļošana ir šeit, lai uzlauztu Bitcoin!” "Neviena šifrēšana nav droša!"
Bet turiet savus zirgus.
Willow nozīme nav mūsu pašreizējo drošības sistēmu novecošana vienas nakts laikā.
Tas ir par jaunu ceļu uz priekšu — skaitļošanai, zinātnei un jā, kriptovalūtai.
Sadalīsim to.
Google Willow mikroshēma ir kvantu skaitļošanas sasniegums.
Tas nav lielākais kvantu procesors — tam ir 105 kubiti. Bet tas, kas padara to revolucionāru, ir tas, kā tas tiek galā ar kļūdām.
Tradicionālajos datoros biti apzīmē vai nu 0, vai 1.
Bet kvantu datori izmanto kubitus, kas var vienlaikus attēlot gan 0, gan 1, pateicoties superpozīcijas un sapīšanās principiem.
Šī iespēja ļauj kvantu datoriem veikt vairākus aprēķinus vienlaikus, potenciāli atrisinot problēmas, ko klasiskie datori nekad nevarētu pieskarties.
Problēma?
Kubits ir delikāts.
Viņus viegli traucē viņu vide, kas izraisa kļūdas.
Un jo vairāk kubitu pievienojat, jo vairāk kļūdu parasti rodas. Šis izaicinājums ir vajājis kvantu skaitļošanas pētniekus gadu desmitiem.
Willow maina spēli, parādot, ka, pievienojot vairāk kubitu, kļūdu skaits faktiski samazinās.
Tas ir milzīgs.
Tas ir būtisks solis, lai izveidotu liela mēroga, uzticamus kvantu datorus — tādus, kas varētu pārveidot tādas nozares kā zāļu atklāšana, akumulatoru izstrāde un materiālu zinātne.
Bet kur tas atstāj Bitcoin un kriptogrāfijas drošību?
Bailes ir vienkāršas: kvantu datori teorētiski varētu izjaukt kriptogrāfijas algoritmus, kas nodrošina Bitcoin un citu kriptovalūtu drošību.
Bitcoin balstās uz diviem galvenajiem šifrēšanas elementiem:
1 — SHA-256 ieguvei.
2 — ECDSA (eliptiskās līknes digitālā paraksta algoritms) darījumu parakstiem.
Kvantu datori teorētiski varētu brutāli piespiest šos algoritmus, padarot makus un darījumus neaizsargātus.
Ja kāds varētu uzlauzt ECDSA, viņš varētu nozagt līdzekļus, viltojot parakstus.
Bet šeit ir lieta: Willow nav tas kvantu dators. Vēl nav.
Saskaņā ar tehnoloģiju ekspertu, tostarp Kevina Rouza (bijušais Google produktu menedžeris), teikto, lai uzlauztu Bitcoin šifrēšanu, būtu nepieciešams kvantu dators ar aptuveni 13 miljoniem kubitu — tas ir ļoti tālu no Willow 105 kubitiem.
Tātad, nē, jums vēl nav jāpārdod savs Bitcoin un jāatslēdzas no tīkla.
Pat ja Willow šodien nevar izjaukt Bitcoin šifrēšanu, tas ir modināšanas zvans.
Tas parāda, ka kvantu skaitļošana nav kaut kāda zinātniskās fantastikas fantāzija. Tas strauji attīstās.
Un katrs sasniegums, piemēram, Willow kļūdu samazināšana, tuvina mūs pasaulei, kurā kvantu datori var radīt reālus draudus pašreizējai kriptogrāfijai.
https://x.com/adamscochran/status/1866314726030143606
Laika grafiks saīsina Kriptofonda riska kapitālists Ādams Kokrans to izteica īsi: kvantu skaitļošanas sasniegumi ir 20 gadus atpalikuši no laika grafika kvantu draudiem Bitcoin. Vēl viens izrāviens, piemēram, Willow, un mēs, iespējams, skatāmies uz 10 gadu periodu, lai sagatavotos.
Tas attiecas ne tikai uz Bitcoin.
Ethereum, viedie līgumi un citas uz blokķēdes balstītas sistēmas ir atkarīgas no līdzīgas kriptogrāfiskās aizsardzības.
Ja mēs neesam gatavi, kvantu skaitļošana var apdraudēt visu Web3 ekosistēmu.
Par laimi, kriptovalūtu kopiena nesēž dīkā.
Jau notiek diskusijas par pēckvantu kriptogrāfiju — šifrēšanas metodēm, kas paredzētas kvantu uzbrukumu izturēšanai.
Kripto eksperti, piemēram, Emin Gün Sirer, Ava Labs līdzdibinātājs, ir ierosinājuši praktiskus pasākumus, lai aizsargātu Bitcoin: -
A — novecojušo formātu pārtraukšana
Early Bitcoins, ko ieguvis Satoshi Nakamoto, izmanto veco formātu, ko sauc par P2PK (Pay-to-Public-Key).
Atšķirībā no mūsdienu makiem šis formāts atklāj publiskās atslēgas, padarot to neaizsargātu pret turpmāko kvantu atšifrēšanu.
Sirer iesaka iesaldēt šīs monētas vai iestatīt saulrieta datumu P2PK darījumiem.
B - Pēckvantu algoritmu ieviešana
Bitcoin pāreja uz kvantu izturīgiem algoritmiem ir sarežģīta, bet izpildāma.
Visticamāk, tas prasītu stingru dakšiņu un plaši izplatītu jaunas maka programmatūras ieviešanu.
Ethereum līdzdibinātājs Vitaliks Buterins jau ir ierosinājis stratēģiju Ethereum pārejai uz pēckvantu drošību.
Tas būtu saistīts ar sarežģītu sadarbību un lietotāju sadarbību, lai uzlabotu makus, taču tas ir skaidrs un dzīvotspējīgs plāns.
Lai gan draudi kriptovalūtu drošībai ir reāli, kvantu skaitļošana nav tikai lietu izjaukšana. Tas ir par jaunu iespēju radīšanu.
Iedomājieties pasauli, kurā kvantu datori var:
Imitējiet sarežģītas ķīmiskas reakcijas, lai atklātu dzīvības glābšanas zāles.
Optimizējiet akumulatoru dizainu, lai paplašinātu elektrisko transportlīdzekļu diapazonu.
Modelējiet finanšu sistēmas, lai novērstu tirgus sabrukumus. Šie sasniegumi varētu pārveidot nozares un atvērt neizsakāmu vērtību. Un jā, arī Web3 varētu gūt labumu.
Kvantu skaitļošana varētu radīt drošākas blokķēdes, ātrākus vienprātības algoritmus un decentralizētas sistēmas, kas patiešām ir nesalaužamas.
Google Willow nav šeit, lai nogalinātu Bitcoin. Tas ir šeit, lai atgādinātu mums, ka tehnoloģija attīstās, un mums ir jāattīstās līdzi.
Ja izmantojat Web3, tagad ir pienācis laiks:
Kādas ir jūsu domas par kvantu draudiem kriptovalūtai? Vai esam gatavi, vai ir pienācis laiks nospiest panikas pogu?