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quantumhacking

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Cyndy Sneider hjFo
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基本的な技術的悪夢:量子と古典の暗号あなたはその話を知っています:一つのアドレス。一百万BTC。ブロックチェーン上に眠るドラゴンのように座っている伝説。みんながサトシが一つのサトシさえ動かさなかった理由を不思議に思っています。私の意見では — 彼は技術的かつ戦術的な理由から売らなかったのです。そして、その理由を不気味に予見させる静かな捕食者が地平線にいます:量子コンピュータ。 私がそれを説明しましょう — 率直で、大きな声で、フィルターなしで。 1) 基本的な技術的悪夢:量子と古典の暗号 現代の暗号 — ビットコインを含む — は非対称暗号(ビットコインのためのECDSA、secp256k1)に依存しています。古典コンピュータは、公開鍵やアドレスからプライベートキーを導き出すために、不可能なほどの時間を必要とします。量子コンピュータは?理論的には、素因数分解や離散対数をはるかに早く解くことができるアルゴリズム(こんにちは、ショア)を持っています。これは、プライベートキーを秘密に保つ数学が、量子ハードウェアが十分に強力で安定した場合に破られる可能性があることを意味します。

基本的な技術的悪夢:量子と古典の暗号

あなたはその話を知っています:一つのアドレス。一百万BTC。ブロックチェーン上に眠るドラゴンのように座っている伝説。みんながサトシが一つのサトシさえ動かさなかった理由を不思議に思っています。私の意見では — 彼は技術的かつ戦術的な理由から売らなかったのです。そして、その理由を不気味に予見させる静かな捕食者が地平線にいます:量子コンピュータ。

私がそれを説明しましょう — 率直で、大きな声で、フィルターなしで。

1) 基本的な技術的悪夢:量子と古典の暗号

現代の暗号 — ビットコインを含む — は非対称暗号(ビットコインのためのECDSA、secp256k1)に依存しています。古典コンピュータは、公開鍵やアドレスからプライベートキーを導き出すために、不可能なほどの時間を必要とします。量子コンピュータは?理論的には、素因数分解や離散対数をはるかに早く解くことができるアルゴリズム(こんにちは、ショア)を持っています。これは、プライベートキーを秘密に保つ数学が、量子ハードウェアが十分に強力で安定した場合に破られる可能性があることを意味します。
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