Звісно! Ось переписана версія статті з урахуванням запитуваних SEO аспектів та структури, включаючи коротке введення та ключові висновки:
—
Криптоентузіасти та експерти з блокчейну все більше стурбовані потенційними ризиками, які квантові обчислення можуть представляти для безпеки біткоїна та інших криптовалют. Зокрема, оцінюється, що 1,1 мільйона BTC Сатоші Накамото залишаються недоторканими на блокчейні, але його спадкові адреси можуть бути вразливими до майбутніх квантових атак. У міру розвитку квантових технологій криптоспільнота оцінює, як захистити мільйони монет, які можуть стати уразливими, підкреслюючи термінову необхідність у квантово-стійкій криптографії.
Ранні гаманці Біткоїна Сатоші під загрозою через відкриті публічні ключі, що робить їх основними цілями для квантових атак.
Квантові алгоритми, зокрема алгоритм Шора, можуть потенційно зламати поточну криптографічну безпеку Біткойна, якщо будуть розроблені достатньо потужні квантові комп'ютери.
Багато вразливих адрес містять мільйони BTC, включаючи адреси Сатоші, які можуть бути скомпрометовані, якщо квантові обчислення досягнуть Дня Q.
Криптоіндустрія активно розробляє стандарти постквантової криптографії для захисту від цієї нової загрози.
Мережеве оновлення або хард-форк, ймовірно, буде необхідним для того, щоб Біткоїн міг перейти на квантово-стійкі протоколи в майбутньому.
Чому гаманець Сатоші є основною квантовою метою
1,1 мільйона біткоїнів Сатоші Накамото часто називають “остаточним втраченим скарбом” у світі криптовалют. Хоча вони були бездіяльними протягом більш ніж десятка років, ці монети становлять загрозу для безпеки через потенційні вразливості до квантових технологій.
Гаманець Сатоші з біткоїнами ніколи не рухався, але цей тихий запас є прикладом криптографічного виклику. Оскільки квантові комп'ютери еволюціонують від теоретичних моделей до практичних прототипів, вони загрожують підірвати існуючі криптографічні засоби захисту, які захищають біткоїн та інші блокчейн-мережі.
Це не спекулятивна загроза; це термінова криза криптографії, яка має суттєві наслідки для безпеки глобальної фінансової інфраструктури та цілісності екосистеми криптовалют.
Чому ранні гаманці Сатоші є легкими цільовими об'єктами для квантових комп'ютерів
Сучасні гаманці Bitcoin зазвичай приховують публічні ключі, поки не відбудеться транзакція, але адреса Сатоші опублікувала публічний ключ відкрито в блокчейні, що робить його легкою мішенню для квантових атак.
Адреси біткойнів зазвичай створюються як або адреси pay-to-public-key-hash (P2PKH), які починаються з “1,” або нові адреси SegWit, які починаються з “bc1.” Ці типи адрес зберігають лише хеш публічного ключа до моменту витрачання коштів, розкриваючи повний публічний ключ лише в момент транзакції. Цей підхід забезпечує певний рівень безпеки проти квантових загроз.
Однак адреси Сатоші використовували класичний формат pay-to-public-key (P2PK), який постійно відкриває публічний ключ на блокчейні. Хоча класичний комп'ютер вважає це майже неможливим, щоб зворотно інженерувати приватний ключ з публічного ключа, квантовий комп'ютер потенційно міг би це зробити, використовуючи цю відкриту інформацію, ефективно розблоковуючи монети.
Як алгоритм Шора дозволяє квантовим машинам зламувати Біткоїн
Безпека Біткоїна покладається на криптографію еліптичних кривих (ECDSA), яка розроблена так, щоб її було обчислювально неможливо зламати класичними комп'ютерами. Однак алгоритм Шора, революційний квантовий алгоритм, може загрожувати цій безпеці.
Алгоритм Шора здатний ефективно розв'язувати задачу дискретного логарифма на еліптичних кривих на досить потужному квантовому комп'ютері. Це дозволило б зловмиснику відновити зв'язок між публічним і приватним ключами, аналізуючи відкриті публічні ключі та швидко виводячи приватний ключ.
Збираючи відкриті публічні ключі з блокчейну та пропускаючи їх через квантовий комп'ютер, зловмисник міг би миттєво отримати доступ до монет Сатоші, що підвищує екзистенційні загрози для безпеки Біткоїна. Експерти оцінюють, що приблизно 2 330 стабільних логічних кубітів буде необхідно для зламу шифрування — серйозний виклик з урахуванням сучасних квантових технологій.
Наскільки близько ми до Q-Дня?
Перегони з розробки потужних квантових комп'ютерів прискорюються. Технічні компанії, такі як Rigetti, Google, IBM та інші, змагаються за демонстрацію квантових машин, здатних зламати сучасну криптографію, скорочуючи терміни до “Q-Day”.
Спочатку очікувалося, що це станеться через 10-20 років, але поява квантового комп'ютера, здатного загрожувати безпеці Біткойна, може статися раніше, ніж очікувалося. Така машина повинна створити логічні кубіти з виправленням помилок, для чого потрібно сотні або тисячі фізичних кубітів кожен — величезне інженерне досягнення.
Компанії прагнуть досягти рубежу в 1,000+ кубітів до 2027 року.
Боротьба з квантовими загрозами передбачає постійні дослідження у сфері стійких до помилок квантових систем та корекції помилок.
Перша нація, яка досягне квантового комп'ютера, здатного до Q-Day, може отримати доступ до величезних глобальних фінансових та розвідувальних даних.
Проактивне вирішення цієї загрози є критично важливим для майбутньої безпеки криптоіндустрії.
Чому мільйони біткойнів піддані квантовим атакам
Звіт Фонду прав людини за 2025 рік оцінює, що понад 6,5 мільйона BTC вразливі до квантового хакінгу, при цьому майже 1,7 мільйона вважаються втраченими або нездатними до переміщення, включаючи монети Сатоші.
Звіт підкреслює, що багато ранніх адрес Bitcoin були скомпрометовані через практики повторного використання адрес. Коли користувачі витрачають кошти зі своїх адрес, відкривається публічний ключ. Якщо кошти переводяться назад на ті ж адреси, їхня безпека назавжди скомпрометована, що робить їх мішенями для майбутніх квантових атак.
Якщо зловмисник першим досягне Q-Дня, переміщення монет Сатоші стане незаперечним доказом того, що криптографію Біткойна було зламано, що, ймовірно, призведе до хаосу на ринку та підриває довіру до криптоактивів.
Обговорення тактик «збирати зараз, розшифровувати пізніше» вказує на те, що противники вже захоплюють зашифровані дані, прагнучи розшифрувати їх, коли квантові обчислення стануть можливими в майбутньому.
Як Bitcoin може перейти на захист, стійкий до квантових загроз
Щоб захиститися від квантової загрози, Біткойн, ймовірно, потребуватиме значного оновлення мережі або м'якого форку на основі нових криптографічних стандартів.
Спільнота криптографії активно розробляє алгоритми пост-квантового захисту, основані на решіткових структурах, які, як вважається, витримають квантові атаки. Національний інститут стандартів і технологій (NIST) оголосив остаточні стандарти у 2024 році, включаючи ML-DSA, частину пакету CRYSTALS-Dilithium.
Вже зараз технологічна індустрія впроваджує алгоритми постквантової криптографії; до кінця 2025 року такі системи, як OpenSSH та Cloudflare, інтегрують ці стандарти у свої протоколи безпеки. Для Bitcoin цей перехід передбачає оновлення всієї мережі, яке вводить нові адреси, стійкі до квантових атак, такі як “P2PQC”, що дозволяє користувачам добровільно переміщати кошти, зберігаючи стабільність мережі.
—
Цей всебічний огляд підкреслює нові квантові ризики для Біткоїну та нагальну потребу криптосектора підготуватися до майбутнього, де квантові комп'ютери можуть переосмислити цифрову безпеку.
Ця стаття була спочатку опублікована під назвою Що, якщо квантові обчислення зламають код? Біткоїн Сатоші під загрозою? на Crypto Breaking News – вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, новин про біткоїн та оновлень у блокчейні.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Що якщо Квантові обчислення ліквідності зломлять код? Біткойн Сатоші під загрозою?
Звісно! Ось переписана версія статті з урахуванням запитуваних SEO аспектів та структури, включаючи коротке введення та ключові висновки:
—
Криптоентузіасти та експерти з блокчейну все більше стурбовані потенційними ризиками, які квантові обчислення можуть представляти для безпеки біткоїна та інших криптовалют. Зокрема, оцінюється, що 1,1 мільйона BTC Сатоші Накамото залишаються недоторканими на блокчейні, але його спадкові адреси можуть бути вразливими до майбутніх квантових атак. У міру розвитку квантових технологій криптоспільнота оцінює, як захистити мільйони монет, які можуть стати уразливими, підкреслюючи термінову необхідність у квантово-стійкій криптографії.
Ранні гаманці Біткоїна Сатоші під загрозою через відкриті публічні ключі, що робить їх основними цілями для квантових атак.
Квантові алгоритми, зокрема алгоритм Шора, можуть потенційно зламати поточну криптографічну безпеку Біткойна, якщо будуть розроблені достатньо потужні квантові комп'ютери.
Багато вразливих адрес містять мільйони BTC, включаючи адреси Сатоші, які можуть бути скомпрометовані, якщо квантові обчислення досягнуть Дня Q.
Криптоіндустрія активно розробляє стандарти постквантової криптографії для захисту від цієї нової загрози.
Мережеве оновлення або хард-форк, ймовірно, буде необхідним для того, щоб Біткоїн міг перейти на квантово-стійкі протоколи в майбутньому.
Чому гаманець Сатоші є основною квантовою метою
1,1 мільйона біткоїнів Сатоші Накамото часто називають “остаточним втраченим скарбом” у світі криптовалют. Хоча вони були бездіяльними протягом більш ніж десятка років, ці монети становлять загрозу для безпеки через потенційні вразливості до квантових технологій.
Гаманець Сатоші з біткоїнами ніколи не рухався, але цей тихий запас є прикладом криптографічного виклику. Оскільки квантові комп'ютери еволюціонують від теоретичних моделей до практичних прототипів, вони загрожують підірвати існуючі криптографічні засоби захисту, які захищають біткоїн та інші блокчейн-мережі.
Це не спекулятивна загроза; це термінова криза криптографії, яка має суттєві наслідки для безпеки глобальної фінансової інфраструктури та цілісності екосистеми криптовалют.
Чому ранні гаманці Сатоші є легкими цільовими об'єктами для квантових комп'ютерів
Сучасні гаманці Bitcoin зазвичай приховують публічні ключі, поки не відбудеться транзакція, але адреса Сатоші опублікувала публічний ключ відкрито в блокчейні, що робить його легкою мішенню для квантових атак.
Адреси біткойнів зазвичай створюються як або адреси pay-to-public-key-hash (P2PKH), які починаються з “1,” або нові адреси SegWit, які починаються з “bc1.” Ці типи адрес зберігають лише хеш публічного ключа до моменту витрачання коштів, розкриваючи повний публічний ключ лише в момент транзакції. Цей підхід забезпечує певний рівень безпеки проти квантових загроз.
Однак адреси Сатоші використовували класичний формат pay-to-public-key (P2PK), який постійно відкриває публічний ключ на блокчейні. Хоча класичний комп'ютер вважає це майже неможливим, щоб зворотно інженерувати приватний ключ з публічного ключа, квантовий комп'ютер потенційно міг би це зробити, використовуючи цю відкриту інформацію, ефективно розблоковуючи монети.
Як алгоритм Шора дозволяє квантовим машинам зламувати Біткоїн
Безпека Біткоїна покладається на криптографію еліптичних кривих (ECDSA), яка розроблена так, щоб її було обчислювально неможливо зламати класичними комп'ютерами. Однак алгоритм Шора, революційний квантовий алгоритм, може загрожувати цій безпеці.
Алгоритм Шора здатний ефективно розв'язувати задачу дискретного логарифма на еліптичних кривих на досить потужному квантовому комп'ютері. Це дозволило б зловмиснику відновити зв'язок між публічним і приватним ключами, аналізуючи відкриті публічні ключі та швидко виводячи приватний ключ.
Збираючи відкриті публічні ключі з блокчейну та пропускаючи їх через квантовий комп'ютер, зловмисник міг би миттєво отримати доступ до монет Сатоші, що підвищує екзистенційні загрози для безпеки Біткоїна. Експерти оцінюють, що приблизно 2 330 стабільних логічних кубітів буде необхідно для зламу шифрування — серйозний виклик з урахуванням сучасних квантових технологій.
Наскільки близько ми до Q-Дня?
Перегони з розробки потужних квантових комп'ютерів прискорюються. Технічні компанії, такі як Rigetti, Google, IBM та інші, змагаються за демонстрацію квантових машин, здатних зламати сучасну криптографію, скорочуючи терміни до “Q-Day”.
Спочатку очікувалося, що це станеться через 10-20 років, але поява квантового комп'ютера, здатного загрожувати безпеці Біткойна, може статися раніше, ніж очікувалося. Така машина повинна створити логічні кубіти з виправленням помилок, для чого потрібно сотні або тисячі фізичних кубітів кожен — величезне інженерне досягнення.
Компанії прагнуть досягти рубежу в 1,000+ кубітів до 2027 року.
Боротьба з квантовими загрозами передбачає постійні дослідження у сфері стійких до помилок квантових систем та корекції помилок.
Перша нація, яка досягне квантового комп'ютера, здатного до Q-Day, може отримати доступ до величезних глобальних фінансових та розвідувальних даних.
Проактивне вирішення цієї загрози є критично важливим для майбутньої безпеки криптоіндустрії.
Чому мільйони біткойнів піддані квантовим атакам
Звіт Фонду прав людини за 2025 рік оцінює, що понад 6,5 мільйона BTC вразливі до квантового хакінгу, при цьому майже 1,7 мільйона вважаються втраченими або нездатними до переміщення, включаючи монети Сатоші.
Звіт підкреслює, що багато ранніх адрес Bitcoin були скомпрометовані через практики повторного використання адрес. Коли користувачі витрачають кошти зі своїх адрес, відкривається публічний ключ. Якщо кошти переводяться назад на ті ж адреси, їхня безпека назавжди скомпрометована, що робить їх мішенями для майбутніх квантових атак.
Якщо зловмисник першим досягне Q-Дня, переміщення монет Сатоші стане незаперечним доказом того, що криптографію Біткойна було зламано, що, ймовірно, призведе до хаосу на ринку та підриває довіру до криптоактивів.
Обговорення тактик «збирати зараз, розшифровувати пізніше» вказує на те, що противники вже захоплюють зашифровані дані, прагнучи розшифрувати їх, коли квантові обчислення стануть можливими в майбутньому.
Як Bitcoin може перейти на захист, стійкий до квантових загроз
Щоб захиститися від квантової загрози, Біткойн, ймовірно, потребуватиме значного оновлення мережі або м'якого форку на основі нових криптографічних стандартів.
Спільнота криптографії активно розробляє алгоритми пост-квантового захисту, основані на решіткових структурах, які, як вважається, витримають квантові атаки. Національний інститут стандартів і технологій (NIST) оголосив остаточні стандарти у 2024 році, включаючи ML-DSA, частину пакету CRYSTALS-Dilithium.
Вже зараз технологічна індустрія впроваджує алгоритми постквантової криптографії; до кінця 2025 року такі системи, як OpenSSH та Cloudflare, інтегрують ці стандарти у свої протоколи безпеки. Для Bitcoin цей перехід передбачає оновлення всієї мережі, яке вводить нові адреси, стійкі до квантових атак, такі як “P2PQC”, що дозволяє користувачам добровільно переміщати кошти, зберігаючи стабільність мережі.
—
Цей всебічний огляд підкреслює нові квантові ризики для Біткоїну та нагальну потребу криптосектора підготуватися до майбутнього, де квантові комп'ютери можуть переосмислити цифрову безпеку.
Ця стаття була спочатку опублікована під назвою Що, якщо квантові обчислення зламають код? Біткоїн Сатоші під загрозою? на Crypto Breaking News – вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, новин про біткоїн та оновлень у блокчейні.