**ビットコイン開発者でハッシュキャッシュの創始者アダム・バックは、2029年における量子コンピューティングのマイルストーンに関してニック・カーターが提起した懸念に応じました。**概要* アダム・バックは、2029年の量子コンピューティングがビットコインの暗号セキュリティを脅かすという主張を否定します。* Googleの量子コンピューティングのタイムラインは、研究のマイルストーンと見なされており、ビットコインの暗号解読の実用的なツールではありません。* ビットコインの開発者は、新しい安全なアドレスや署名システムを含むポスト量子アップグレードに取り組んでいます。カーターは、量子システムの進歩がビットコインの暗号セキュリティに挑戦する可能性があると示唆しました。バックは最近のコメントで懸念を退け、ソフトウェアの保護はハードウェアの進展とともに改善し続けていると述べました。また、ビットコインが量子攻撃にさらされる可能性についての主張に対しては、現在の懸念は将来の仮定に基づいており、現時点の能力ではないと指摘しました。バックは、「2029年はクラウド量子システムのマイルストーンであり、暗号解読のためのツールではない」と述べ、Googleの研究方向について言及したと報告書では伝えられています。# **量子コンピューティングとビットコインのセキュリティ展望**この議論は、量子コンピュータがビットコインの秘密鍵を破るのに十分な処理能力を生み出す可能性があるかどうかに焦点を当てています。専門家は、このためには何百万もの安定した論理量子ビットと完全な誤り訂正が必要だと指摘しています。現在の量子システムは初期段階にあり、制御された実験室条件下で動作しています。これらのシステムは、まだ大規模な暗号攻撃を行う能力には達していません。バックは、多くの予測がこの能力を今後十年以内に超えると示していると述べ、ハードウェアの安定性と誤り訂正の進展に制約があると指摘しました。さらに、ビットコインエコシステム内でのポスト量子暗号の研究もすでに進行中です。開発者は、量子耐性のあるアドレスタイプを導入できるアップグレードの道筋をテストしています。これらの提案には、BIP-361などのアップグレードパスや類似の署名スキームに関連した研究も含まれます。目的は、必要に応じてユーザーが資金を新しいアドレス形式に移動できるように、ネットワークのアップグレードを通じて対応することです。バックは、「ソフトウェアの保護はハードウェアの脅威よりも速く進化している」と述べ、ビットコインのセキュリティ対策の進展ペースと量子コンピューティングの進歩を比較しました。## **ネットワークアップグレードの道筋と長期計画**ビットコインの構造は、ソフトフォークと呼ばれる協調的なアップグレードを通じてプロトコルの変更を可能にしています。開発者は、必要に応じて量子耐性の機能を導入し、ネットワークに即時の混乱をもたらさずに済むと示しています。量子コンピュータは実験段階にあり、商用利用のために広く展開されているわけではありません。現行のシステムは、既存の技術標準に基づくブロックチェーンの暗号に直接的なリスクをもたらしていません。研究が進む中、暗号と学術界のコミュニティ内で議論は続いており、ビットコインの開発者は長期的なセキュリティ計画に焦点を当て続けています。
アダム・バックは、2029年の量子コンピュータの話にもかかわらず、ビットコインは安全だと述べている
ビットコイン開発者でハッシュキャッシュの創始者アダム・バックは、2029年における量子コンピューティングのマイルストーンに関してニック・カーターが提起した懸念に応じました。
概要
カーターは、量子システムの進歩がビットコインの暗号セキュリティに挑戦する可能性があると示唆しました。
バックは最近のコメントで懸念を退け、ソフトウェアの保護はハードウェアの進展とともに改善し続けていると述べました。また、ビットコインが量子攻撃にさらされる可能性についての主張に対しては、現在の懸念は将来の仮定に基づいており、現時点の能力ではないと指摘しました。
バックは、「2029年はクラウド量子システムのマイルストーンであり、暗号解読のためのツールではない」と述べ、Googleの研究方向について言及したと報告書では伝えられています。
量子コンピューティングとビットコインのセキュリティ展望
この議論は、量子コンピュータがビットコインの秘密鍵を破るのに十分な処理能力を生み出す可能性があるかどうかに焦点を当てています。専門家は、このためには何百万もの安定した論理量子ビットと完全な誤り訂正が必要だと指摘しています。
現在の量子システムは初期段階にあり、制御された実験室条件下で動作しています。これらのシステムは、まだ大規模な暗号攻撃を行う能力には達していません。
バックは、多くの予測がこの能力を今後十年以内に超えると示していると述べ、ハードウェアの安定性と誤り訂正の進展に制約があると指摘しました。
さらに、ビットコインエコシステム内でのポスト量子暗号の研究もすでに進行中です。開発者は、量子耐性のあるアドレスタイプを導入できるアップグレードの道筋をテストしています。
これらの提案には、BIP-361などのアップグレードパスや類似の署名スキームに関連した研究も含まれます。目的は、必要に応じてユーザーが資金を新しいアドレス形式に移動できるように、ネットワークのアップグレードを通じて対応することです。
バックは、「ソフトウェアの保護はハードウェアの脅威よりも速く進化している」と述べ、ビットコインのセキュリティ対策の進展ペースと量子コンピューティングの進歩を比較しました。
ネットワークアップグレードの道筋と長期計画
ビットコインの構造は、ソフトフォークと呼ばれる協調的なアップグレードを通じてプロトコルの変更を可能にしています。開発者は、必要に応じて量子耐性の機能を導入し、ネットワークに即時の混乱をもたらさずに済むと示しています。
量子コンピュータは実験段階にあり、商用利用のために広く展開されているわけではありません。現行のシステムは、既存の技術標準に基づくブロックチェーンの暗号に直接的なリスクをもたらしていません。
研究が進む中、暗号と学術界のコミュニティ内で議論は続いており、ビットコインの開発者は長期的なセキュリティ計画に焦点を当て続けています。