# 量子コンピューティング新突破:グーグル Willow チップのブロックチェーンセキュリティへの影響近日、Googleは最新の量子コンピューティングチップWillowを発表しました。これは2019年に初めて「量子優位性」を実現して以来の大きなブレークスルーです。このチップは105個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類最優性能を達成しました。ウィロー チップの計算能力は驚異的です。ランダム回路サンプリングテストでは、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わずか 5 分で完了しました。この数字は、既知の宇宙の年齢や物理学で知られている時間尺度を超えています。! [ブロックチェーンのダモクレスの剣:Googleの新しい量子チップがブロックチェーンに与える影響を1つの記事で理解する](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-27e2ab8a4dbf3f5eba37ca526cc15a0e)量子コンピューティングハードウェアが直面している大きな課題は、量子ビットの数が増えるにつれて、計算プロセスでのエラーが発生しやすくなることです。しかし、Willowはエラーレートを重要な閾値以下に低減することに成功しました。これは、大規模な実用的な量子コンピューティングを実現するための重要な前提条件です。ウィローチップの105個の量子ビットは、現在の暗号アルゴリズムを解読するにはまだ不十分ですが、将来の大規模な実用量子コンピュータの発展に向けた方向性を示しています。これは、ブロックチェーンや暗号通貨の分野に深遠な影響を及ぼし、特にセキュリティの面で重要です。現在、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 は、ビットコインなどの暗号通貨の取引に広く使用されています。理論的には、量子アルゴリズムがこれらのアルゴリズム、特に ECDSA を破ることが可能です。現在の量子コンピュータはこれらのアルゴリズムに対して実際の脅威を与えることはできませんが、Willow チップの登場は量子コンピューティングの急速な進歩を示しており、これは暗号通貨のセキュリティシステムに新たな挑戦をもたらすことは間違いありません。量子コンピューティング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緊急になっています。後量子暗号(PQC)は、量子コンピューティング攻撃に抵抗できる新しいタイプの暗号アルゴリズムとして、研究の焦点となっています。一部の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NIST標準後量子暗号アルゴリズムをサポートする暗号ライブラリを開発し、効率的な後量子分散しきい値署名プロトコルを研究開発しています。量子コンピューティング技術の進展に伴い、ブロックチェーンと暗号通貨の分野はこの課題に積極的に対処する必要があります。抗量子技術の開発と実装、特に既存のブロックに対する抗量子アップグレードが、暗号通貨の長期的な安全性と安定性を確保するための鍵となるでしょう。これは単なる技術的課題にとどまらず、業界全体が共に向き合うべき重要なテーマです。! [ブロックチェーンのダモクレスの剣:Googleの新しい量子チップがブロックチェーンに与える影響を1つの記事で理解する](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5693de133e5dd09f20d3feebeec5f00d)
グーグルのウィロウ量子チップの突破:ブロックチェーンの安全が新たな挑戦に直面
量子コンピューティング新突破:グーグル Willow チップのブロックチェーンセキュリティへの影響
近日、Googleは最新の量子コンピューティングチップWillowを発表しました。これは2019年に初めて「量子優位性」を実現して以来の大きなブレークスルーです。このチップは105個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類最優性能を達成しました。
ウィロー チップの計算能力は驚異的です。ランダム回路サンプリングテストでは、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わずか 5 分で完了しました。この数字は、既知の宇宙の年齢や物理学で知られている時間尺度を超えています。
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量子コンピューティングハードウェアが直面している大きな課題は、量子ビットの数が増えるにつれて、計算プロセスでのエラーが発生しやすくなることです。しかし、Willowはエラーレートを重要な閾値以下に低減することに成功しました。これは、大規模な実用的な量子コンピューティングを実現するための重要な前提条件です。
ウィローチップの105個の量子ビットは、現在の暗号アルゴリズムを解読するにはまだ不十分ですが、将来の大規模な実用量子コンピュータの発展に向けた方向性を示しています。これは、ブロックチェーンや暗号通貨の分野に深遠な影響を及ぼし、特にセキュリティの面で重要です。
現在、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 は、ビットコインなどの暗号通貨の取引に広く使用されています。理論的には、量子アルゴリズムがこれらのアルゴリズム、特に ECDSA を破ることが可能です。現在の量子コンピュータはこれらのアルゴリズムに対して実際の脅威を与えることはできませんが、Willow チップの登場は量子コンピューティングの急速な進歩を示しており、これは暗号通貨のセキュリティシステムに新たな挑戦をもたらすことは間違いありません。
量子コンピューティング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緊急になっています。後量子暗号(PQC)は、量子コンピューティング攻撃に抵抗できる新しいタイプの暗号アルゴリズムとして、研究の焦点となっています。一部の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NIST標準後量子暗号アルゴリズムをサポートする暗号ライブラリを開発し、効率的な後量子分散しきい値署名プロトコルを研究開発しています。
量子コンピューティング技術の進展に伴い、ブロックチェーンと暗号通貨の分野はこの課題に積極的に対処する必要があります。抗量子技術の開発と実装、特に既存のブロックに対する抗量子アップグレードが、暗号通貨の長期的な安全性と安定性を確保するための鍵となるでしょう。これは単なる技術的課題にとどまらず、業界全体が共に向き合うべき重要なテーマです。
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