量子コンピューティングは予想より早くビットコインを脅かすのか?
新たな研究によると、100人超の研究者がAIコーディング・エージェントを用いてショアのアルゴリズムを最適化し、ビットコインのsecp256k1楕円曲線サブルーチンのリソーススコアを86.1%削減しました(10.75Bから1.496Bへ低下)。
差し迫った侵害はない:この最適化は単一の数学的ステップを対象としています。プライベートキーの解読や資金の移動には、まだ存在しないフォールトトレラントな量子ハードウェアが引き続き必要です。
オンチェーン上のリスク:Glassnodeのデータによれば、約604万$BTC(流通供給の30.2%)の公開鍵がオンチェーンで露出しており、主要な脆弱性の表面となっています。
ガバナンス上の課題:イーサリアムは2029年12月までに完全な耐量子性を目指していますが、ビットコインには大きなコンセンサス上のハードルがあります。たとえば、サトシ時代の休眠P2PKアドレスに約1.7M BTCが保管されているケースへの対応です。
量子ハードが成熟する前に、ビットコインのコミュニティは休眠P2PKアドレスをどう扱うべきでしょうか?
新たな研究によると、100人超の研究者がAIコーディング・エージェントを用いてショアのアルゴリズムを最適化し、ビットコインのsecp256k1楕円曲線サブルーチンのリソーススコアを86.1%削減しました(10.75Bから1.496Bへ低下)。
差し迫った侵害はない:この最適化は単一の数学的ステップを対象としています。プライベートキーの解読や資金の移動には、まだ存在しないフォールトトレラントな量子ハードウェアが引き続き必要です。
オンチェーン上のリスク:Glassnodeのデータによれば、約604万$BTC(流通供給の30.2%)の公開鍵がオンチェーンで露出しており、主要な脆弱性の表面となっています。
ガバナンス上の課題:イーサリアムは2029年12月までに完全な耐量子性を目指していますが、ビットコインには大きなコンセンサス上のハードルがあります。たとえば、サトシ時代の休眠P2PKアドレスに約1.7M BTCが保管されているケースへの対応です。
量子ハードが成熟する前に、ビットコインのコミュニティは休眠P2PKアドレスをどう扱うべきでしょうか?