Bitcoin phụ thuộc vào mật mã đường cong elliptic (ECC) để bảo mật các địa chỉ ví và xác thực quyền sở hữu. Nhưng ECC, giống như RSA, dễ bị tổn thương trước thuật toán Shor — một phương pháp máy tính lượng tử có khả năng phá vỡ bài toán logarit rời rạc, toán học cốt lõi phía sau các khóa riêng của Bitcoin.
Những điều cần biết:
Máy tính lượng tử có thể phá vỡ các hệ thống mật mã hiện tại trong vòng một thập kỷ tới, gây rủi ro cho ngân hàng trực tuyến và bảo mật blockchain.
Một báo cáo của Capgemini nhấn mạnh rằng 70% các tổ chức lớn đang chuẩn bị cho mật mã sau lượng tử, nhưng chỉ 2% ngân sách an ninh mạng được phân bổ cho sự chuyển đổi này.
Sự phụ thuộc của Bitcoin vào mật mã đường cong elliptic làm cho nó dễ bị tấn công lượng tử, với hơn 25% số đồng có nguy cơ nếu máy tính lượng tử phát triển.
Một báo cáo mới của Capgemini cảnh báo rằng máy tính lượng tử có thể phá vỡ các hệ thống mật mã khóa công khai được sử dụng rộng rãi trong vòng một thập kỷ tới — đe dọa mọi thứ từ ngân hàng trực tuyến đến bảo mật blockchain.
Báo cáo không chỉ ra bitcoin mà tập trung vào các hệ thống mã hóa như RSA và ECC — những nguyên tắc mật mã tương tự mà hỗ trợ ví crypto, chữ ký giao dịch và bảo mật khóa trong hầu hết các blockchain.
Bitcoin phụ thuộc vào mật mã đường cong elliptic (ECC) để bảo mật các địa chỉ ví và xác thực quyền sở hữu. Nhưng ECC, giống như RSA, dễ bị tổn thương trước thuật toán Shor — một phương pháp máy tính lượng tử có khả năng phá vỡ bài toán logarit rời rạc, toán học cốt lõi phía sau các khóa riêng của bitcoin.
Những phát hiện của Capgemini dựa trên một cuộc khảo sát với 1.000 tổ chức lớn trên 13 quốc gia. Trong số đó, 70% đang chuẩn bị hoặc đang tích cực triển khai mật mã sau lượng tử (PQC) — một lớp thuật toán mới được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công lượng tử.
Tuy nhiên, chỉ 15% số người tham gia được coi là “nhà vô địch an toàn lượng tử,” và chỉ 2% ngân sách an ninh mạng toàn cầu được phân bổ cho sự chuyển đổi này.
“Mỗi tài sản mã hóa ngày nay có thể trở thành lỗ hổng của ngày mai,” báo cáo cảnh báo, đề cập đến các cuộc tấn công được gọi là “thu hoạch ngay, giải mã sau.” Những cuộc tấn công này liên quan đến việc tích trữ dữ liệu mã hóa hiện tại với hy vọng rằng máy tính lượng tử có thể giải mã nó sau này — một rủi ro thực sự cho bất kỳ blockchain nào với các khóa công khai bị lộ.
Trong trường hợp của bitcoin, điều đó bao gồm hơn 25% số đồng, mà đã công khai khóa công khai của họ và sẽ ngay lập tức dễ bị tổn thương nếu Ngày Q — thời khắc giả thuyết mà máy lượng tử có thể phá mã hóa hiện đại — đến.
Đầu tuần này, một đề xuất dự thảo của nhà phát triển Bitcoin Jameson Lopp và các nhà nghiên cứu khác đã phác thảo một kế hoạch theo từng giai đoạn để đóng băng các đồng tiền được bảo mật bằng mật mã truyền thống, bao gồm cả những đồng trong các địa chỉ pay-to-pubkey sớm như ví của Satoshi Nakamoto.
Ý tưởng là để đẩy người dùng đến các định dạng chống lại lượng tử trước khi kẻ tấn công có thể thu thập các quỹ không hoạt động mà không bị chú ý.
Trong khi thời gian cho Ngày Q vẫn chưa chắc chắn, báo cáo của Capgemini lưu ý rằng những đột phá trong việc sửa lỗi lượng tử, thiết kế phần cứng và hiệu quả thuật toán đã tăng tốc trong vòng năm năm qua. Trong một số kịch bản, các nhà nghiên cứu tin rằng một máy tính lượng tử có liên quan đến mật mã (CRQC) có thể xuất hiện trước năm 2030.
Trong khi đó, các chính phủ đang hành động. NSA của Mỹ dự định ngừng sử dụng RSA và ECC vào năm 2035, và NIST đã hoàn tất một số thuật toán PQC như Kyber và Dilithium để sử dụng công khai, Capgemini cho biết.
Cloudflare, Apple và AWS đã bắt đầu tích hợp chúng, nhưng tính đến thứ Sáu, không có mạng blockchain lớn nào (tức là có token trong top mười theo vốn hóa thị trường) đã thực hiện những động thái như vậy.
Do đó, cuộc tranh luận về bitcoin và lượng tử vẫn mang tính lý thuyết và tất cả các bước đang được thực hiện đều là phòng ngừa. Nhưng khi các tổ chức, cơ quan quản lý và các gã khổng lồ công nghệ chuẩn bị cho một cuộc thiết lập lại mật mã, toán học đứng sau sự an toàn của crypto có thể không giữ vững mãi mãi.
