Nouvelle percée en informatique quantique : impact de la puce Willow de Google sur la sécurité de la blockchain
Récemment, la société Google a lancé sa dernière puce d'informatique quantique, Willow, qui constitue une autre avancée majeure depuis qu'elle a réalisé pour la première fois la "suprématie quantique" en 2019. Cette puce possède 105 qubits et a établi des performances de pointe dans deux tests de référence : la correction d'erreurs quantiques et l'échantillonnage de circuits aléatoires.
La puissance de calcul de la puce Willow est incroyable. Lors des tests d'échantillonnage de circuits aléatoires, elle a terminé une tâche de calcul qui nécessiterait 10^25 ans pour un superordinateur traditionnel en seulement 5 minutes. Ce chiffre dépasse même l'âge connu de l'univers et l'échelle de temps connue en physique.
Un des principaux défis auxquels fait face le matériel d'informatique quantique est que, avec l'augmentation du nombre de qubits, le processus de calcul devient plus susceptible aux erreurs. Cependant, Willow a réussi à réduire le taux d'erreur en dessous d'un seuil critique, ce qui est un prérequis important pour réaliser une informatique quantique pratique à grande échelle.
Bien que les 105 qubits de la puce Willow soient encore loin d'être suffisants pour déchiffrer les algorithmes de cryptage actuels, cela indique une direction pour le développement futur des ordinateurs quantiques pratiques à grande échelle. Cela a un impact profond sur le domaine de la Blockchain et des cryptomonnaies, en particulier en ce qui concerne la sécurité.
Actuellement, l'algorithme de signature numérique par courbe elliptique (ECDSA) et la fonction de hachage SHA-256 sont largement utilisés dans les transactions de cryptomonnaies telles que le Bitcoin. Théoriquement, les algorithmes quantiques peuvent casser ces algorithmes, en particulier l'ECDSA. Bien que les ordinateurs quantiques actuels ne représentent pas encore une menace réelle pour ces algorithmes, l'émergence de la puce Willow annonce des avancées rapides en informatique quantique, ce qui pose sans aucun doute de nouveaux défis pour le système de sécurité des cryptomonnaies.
Face à la menace potentielle de l'informatique quantique, le développement de technologies de blockchain résistantes aux quantiques devient de plus en plus urgent. Les cryptographies post-quantiques (PQC), en tant que nouvelle classe d'algorithmes cryptographiques capables de résister aux attaques d'informatique quantique, deviennent le point focal de la recherche. Certaines institutions ont déjà progressé dans ce domaine, y compris l'achèvement de la construction des capacités de cryptographie post-quantique sur l'ensemble du processus de blockchain, le développement de bibliothèques cryptographiques supportant plusieurs algorithmes de cryptographie post-quantique standard NIST, ainsi que la recherche et le développement de protocoles de signature de seuil distribués post-quantiques efficaces.
Avec le développement continu de l'informatique quantique, le domaine de la blockchain et des cryptomonnaies doit activement relever ce défi. Le développement et la mise en œuvre de technologies résistantes aux quantiques, en particulier la mise à niveau des blockchains existantes pour les rendre résistantes aux quantiques, deviendront essentiels pour garantir la sécurité et la stabilité à long terme des cryptomonnaies. Ce n'est pas seulement un défi technique, mais aussi un sujet important que l'ensemble de l'industrie doit aborder ensemble.
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ArbitrageBot
· 07-21 15:16
Je suis déjà en train de perdre beaucoup.
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WhaleWatcher
· 07-20 18:23
Blockchain gg了 现在谁搞pow?
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ProbablyNothing
· 07-18 18:22
Oh putain, le Bitcoin a-t-il encore une chance ?
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ruggedNotShrugged
· 07-18 18:11
Maintenant, combien de temps le chiffrement btc peut-il encore tenir ?...
Google Willow puce quantique : la sécurité de la Blockchain fait face à de nouveaux défis
Nouvelle percée en informatique quantique : impact de la puce Willow de Google sur la sécurité de la blockchain
Récemment, la société Google a lancé sa dernière puce d'informatique quantique, Willow, qui constitue une autre avancée majeure depuis qu'elle a réalisé pour la première fois la "suprématie quantique" en 2019. Cette puce possède 105 qubits et a établi des performances de pointe dans deux tests de référence : la correction d'erreurs quantiques et l'échantillonnage de circuits aléatoires.
La puissance de calcul de la puce Willow est incroyable. Lors des tests d'échantillonnage de circuits aléatoires, elle a terminé une tâche de calcul qui nécessiterait 10^25 ans pour un superordinateur traditionnel en seulement 5 minutes. Ce chiffre dépasse même l'âge connu de l'univers et l'échelle de temps connue en physique.
Un des principaux défis auxquels fait face le matériel d'informatique quantique est que, avec l'augmentation du nombre de qubits, le processus de calcul devient plus susceptible aux erreurs. Cependant, Willow a réussi à réduire le taux d'erreur en dessous d'un seuil critique, ce qui est un prérequis important pour réaliser une informatique quantique pratique à grande échelle.
Bien que les 105 qubits de la puce Willow soient encore loin d'être suffisants pour déchiffrer les algorithmes de cryptage actuels, cela indique une direction pour le développement futur des ordinateurs quantiques pratiques à grande échelle. Cela a un impact profond sur le domaine de la Blockchain et des cryptomonnaies, en particulier en ce qui concerne la sécurité.
Actuellement, l'algorithme de signature numérique par courbe elliptique (ECDSA) et la fonction de hachage SHA-256 sont largement utilisés dans les transactions de cryptomonnaies telles que le Bitcoin. Théoriquement, les algorithmes quantiques peuvent casser ces algorithmes, en particulier l'ECDSA. Bien que les ordinateurs quantiques actuels ne représentent pas encore une menace réelle pour ces algorithmes, l'émergence de la puce Willow annonce des avancées rapides en informatique quantique, ce qui pose sans aucun doute de nouveaux défis pour le système de sécurité des cryptomonnaies.
Face à la menace potentielle de l'informatique quantique, le développement de technologies de blockchain résistantes aux quantiques devient de plus en plus urgent. Les cryptographies post-quantiques (PQC), en tant que nouvelle classe d'algorithmes cryptographiques capables de résister aux attaques d'informatique quantique, deviennent le point focal de la recherche. Certaines institutions ont déjà progressé dans ce domaine, y compris l'achèvement de la construction des capacités de cryptographie post-quantique sur l'ensemble du processus de blockchain, le développement de bibliothèques cryptographiques supportant plusieurs algorithmes de cryptographie post-quantique standard NIST, ainsi que la recherche et le développement de protocoles de signature de seuil distribués post-quantiques efficaces.
Avec le développement continu de l'informatique quantique, le domaine de la blockchain et des cryptomonnaies doit activement relever ce défi. Le développement et la mise en œuvre de technologies résistantes aux quantiques, en particulier la mise à niveau des blockchains existantes pour les rendre résistantes aux quantiques, deviendront essentiels pour garantir la sécurité et la stabilité à long terme des cryptomonnaies. Ce n'est pas seulement un défi technique, mais aussi un sujet important que l'ensemble de l'industrie doit aborder ensemble.