Почему кошелек Сатоши является основной квантовой целью
Кошелек Сатоши, содержащий 1,1 миллиона BTC, все чаще рассматривается как потенциальная квантовая уязвимость, поскольку исследователи оценивают, как растущая вычислительная мощность может повлиять на ранние Bitcoin-адреса.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Прочитать отчет 10-KОколо 1,1 миллиона Bitcoin (BTC), принадлежащих Satoshi Nakamoto, часто описываются как окончательное «потерянное сокровище» криптомира. Они покоятся на блокчейне, как дремлющий вулкан, как цифровой корабль-призрак, который не совершал ончейн-транзакций с момента своего создания. Этот огромный запас, стоимостью примерно от 67 до 124 миллиардов долларов по текущим рыночным ставкам, стал легендой. Но для растущего числа криптографов и физиков это также рассматривается как многомиллиардный риск для безопасности. Угроза заключается не в хакере, взломе сервера или утерянном пароле; она заключается в появлении совершенно новой формы вычислений: квантовых вычислений. По мере того, как квантовые машины переходят из теоретических исследовательских лабораторий в мощные рабочие прототипы, они представляют потенциальную угрозу для существующих криптографических систем. Это включает в себя шифрование, которое защищает монеты Satoshi, более широкую сеть Bitcoin и части глобальной финансовой инфраструктуры. Это не отдалённое «что если». Гонка за созданием как квантового компьютера, так и квантово-устойчивой защиты является одной из самых важных и хорошо финансируемых технологических инициатив нашего времени. Вот что вам нужно знать. 🐿️💸
Почему ранние кошельки Сатоши являются легкими квантовыми целями.
Большинство современных Bitcoin-кошельков скрывают публичный ключ до тех пор, пока не произойдет транзакция. Адреса Satoshi’s legacy pay-to-public-key (P2PK) этого не делают, и их публичные ключи постоянно раскрыты в блокчейне.
Чтобы понять угрозу, важно признать, что не все Bitcoin-адреса созданы равными. Уязвимость заключается в типе адреса, который использовал Satoshi в 2009 и 2010 годах. Большинство Bitcoin сегодня хранятся в адресах pay-to-public-key-hash (P2PKH), которые начинаются с «1», или в более новых SegWit-адресах, которые начинаются с «bc1». В этих типах адресов блокчейн не хранит полный открытый ключ при получении монет; он хранит только хеш открытого ключа, а сам открытый ключ раскрывается только при трате монет. Представьте себе ящик для почты в банке. Хеш адреса — это почтовый слот; любой может увидеть его и положить туда деньги. Открытый ключ — это запертая металлическая дверь за слотом. Никто не может видеть замок или его механизм. Открытый ключ ( «замок») раскрывается сети только в тот единственный момент, когда вы решите потратить монеты, в этот момент ваш закрытый ключ «открывает» его. Монеты Satoshi, однако, хранятся в гораздо более старых P2PK-адресах. В этом устаревшем формате хеша нет. Сам открытый ключ, замок в нашей аналогии, виден и навсегда записан в блокчейне для всеобщего обозрения. Для классического компьютера это не имеет значения. Обратная разработка открытого ключа для поиска соответствующего закрытого ключа все еще практически невозможна. Но для квантового компьютера этот открытый ключ — подробная схема. Это открытое приглашение прийти и открыть замок. 🔐😂
Как алгоритм Шора позволяет квантовым машинам взломать Bitcoin
Безопасность Bitcoin, алгоритм цифровой подписи на эллиптических кривых (ECDSA), опирается на математику, которая вычислительно неразрешима для классических компьютеров для обратного вычисления. Алгоритм Шора, если он будет запущен на достаточно мощном квантовом компьютере, предназначен для взлома этой математики.
Bitcoin’s security model is built on ECDSA. Its strength comes from a one-way mathematical assumption. It is easy to multiply a private key by a point on a curve to derive a public key, but it is essentially impossible to take that public key and reverse the process to find the private key. This is known as the Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem. A classical computer has no known way to «divide» this operation. Its only option is brute force, guessing every possible key. The number of possible keys is 2256, a number so vast it exceeds the number of atoms in the known universe. This is why Bitcoin is safe from all classical supercomputers on Earth, now and in the future. A quantum computer would not guess. It would calculate. The tool for this is Shor’s algorithm, a theoretical process developed in 1994. On a sufficiently powerful quantum computer, the algorithm can use quantum superposition to find the mathematical patterns, specifically the period, hidden within the elliptic curve problem. It can take an exposed public key and, in a matter of hours or days, reverse-engineer it to find the single private key that created it. An attacker would not need to hack a server. They could simply harvest the exposed P2PK public keys from the blockchain, feed them into a quantum machine, and wait for the private keys to be returned. Then they could sign a transaction and move Satoshi’s 1.1 million coins. Did you know? It is estimated that breaking Bitcoin’s encryption would require a machine with about 2,330 stable logical qubits. Because current qubits are noisy and error-prone, experts believe a fault-tolerant system would need to combine more than 1 million physical qubits just to create those 2,330 stable ones. 🧠💥
Как близок Q-Day?
Компании, такие как Rigetti и QUANT, спешат создать квантовый компьютер, значимый в криптографии, и временные рамки сокращаются с десятилетий до лет.
«Q-Day» — это гипотетический момент, когда квантовый компьютер становится способен взломать текущее шифрование. В течение многих лет это считалось отдаленной проблемой на «10-20 лет», но эта временная шкала сейчас быстро сокращается. Причина, по которой нам нужно 1 миллион физических кубитов, чтобы получить 2330 логических, заключается в квантовой коррекции ошибок. Кубиты невероятно хрупкие. Они шумные и чувствительны даже к незначительным вибрациям, изменениям температуры или радиации, что может привести к их декогеренции и потере квантового состояния, что приводит к ошибкам в вычислениях. Чтобы выполнить вычисление, такое сложное, как взлом ECDSA, вам нужны стабильные логические кубиты. Чтобы создать один логический кубит, вам может потребоваться объединить сотни или даже тысячи физических кубитов в код коррекции ошибок. Это системные накладные расходы для поддержания стабильности. Мы участвуем в стремительно ускоряющейся квантовой гонке. Компании, такие как Quantinuum, Rigetti и IonQ, а также технологические гиганты, такие как Google и IBM, публично реализуют агрессивные квантовые дорожные карты. Rigetti, например, по-прежнему планирует достичь системы с более чем 1000 кубитами к 2027 году. Этот публичный прогресс не учитывает засекреченные исследования на государственном уровне. Первая страна, достигшая Q-Day, теоретически может обладать мастер-ключом к глобальным финансовым и разведывательным данным. Поэтому защиту необходимо построить и развернуть до того, как атака станет возможной. 🚀🧨
Почему миллионы Bitcoin подвержены квантовым атакам
Отчёт Human Rights Foundation за 2025 год показал, что 6,51 миллиона BTC находятся на уязвимых адресах, причём 1,72 миллиона из них, включая BTC Сатоши, считаются потерянными и неподвижными.
Satoshi’s wallet is the biggest prize, but it is not the only one. An October 2025 report from the Human Rights Foundation analyzed the entire blockchain for quantum vulnerability. The findings were stark: 6.51 million BTC is vulnerable to long-range quantum attacks. This includes 1.72 million BTC in very early address types that are believed to be dormant or potentially lost, including Satoshi’s estimated 1.1 million BTC, many of which is in P2PK addresses. An additional 4.49 million BTC is vulnerable but could be secured by migration, suggesting their owners are likely still able to act. This 4.49 million BTC stash belongs to users who made a critical mistake: address reuse. They used modern P2PKH addresses, but after spending from them (which reveals the public key), they received new funds back to that same address. This was common practice in the early 2010s. By reusing the address, they permanently exposed their public key onchain, turning their modern wallet into a target just as vulnerable as Satoshi’s. If a hostile actor were the first to reach Q-Day, the simple act of moving Satoshi’s coins would serve as proof of a successful attack. It would instantly show that Bitcoin’s fundamental security had been broken, triggering market-wide panic, a bank run on exchanges and an existential crisis for the entire crypto ecosystem. Did you know? A common tactic being discussed is «harvest now, decrypt later.» Malicious actors are already recording encrypted data, such as internet traffic and blockchain public keys, with the intention of decrypting it years from now once they have a quantum computer. 🍪🕵️
Как Bitcoin может перейти на квантово-устойчивую защиту
Весь технологический мир переходит на новые квантово-устойчивые стандарты. Для Bitcoin это потребовало бы крупного обновления сети или форка на новый алгоритм.
Криптографическое сообщество не ждёт, пока это произойдёт. Решение – постквантовая криптография (PQC), новое поколение алгоритмов шифрования, построенных на различных и более сложных математических задачах, которые, как считается, безопасны как против классических, так и против квантовых компьютеров. Вместо эллиптических кривых многие алгоритмы PQC полагаются на структуры, такие как решётчатая криптография. Национальный институт стандартов и технологий США возглавляет эту работу. В августе 2024 года Национальный институт стандартов и технологий опубликовал первые окончательные стандарты PQC. Ключевым для этого обсуждения является ML-DSA (Module-Lattice-based Digital Signature Algorithm), часть стандарта CRYSTALS-Dilithium. Более широкий технологический мир уже внедряет его. К концу 2025 года OpenSSH 10.0 сделал алгоритм PQC своим алгоритмом по умолчанию, а Cloudflare сообщила, что большинство её веб-трафика теперь защищено PQC. Для Bitcoin путь вперёд – это обновление программного обеспечения для всей сети, почти наверняка реализованное в виде мягкого форка. Это обновление представит новые квантово-устойчивые типы адресов, такие как предложенные адреса «P2PQC». Оно не заставит никого переходить. Вместо этого пользователи смогут добровольно переводить свои средства со старых, уязвимых адресов, таких как P2PKH или SegWit, на эти новые безопасные. Этот подход будет аналогичен тому, как был развёрнут апгрейд SegWit. 🧱👣
Смотрите также
- Аналитика FIL: прогнозы рыночных цен на криптовалюту FIL
- Серебро прогноз
- Аналитика AAVE: прогнозы рыночных цен на криптовалюту AAVE
- Аналитика ENA: прогнозы рыночных цен на криптовалюту ENA
- Аналитика BONK: прогнозы рыночных цен на криптовалюту BONK
- Акции Whoosh цена. Прогноз цены Whoosh
- Акции HeadHunter Group PLC цена. Прогноз цены HeadHunter Group PLC
- Акции ЧЗПСН цена. Прогноз цены ЧЗПСН
- Прогноз курса доллара к южноафриканскому рэнду на неделю
- Акции Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии цена. Прогноз цены Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
2025-11-15 17:27