O cofundador da EasyA, Dom Kwok, publicou uma publicação no X destacando pesquisas recentemente divulgadas da equipa de computação quântica da Google, enfatizando as suas implicações paraO cofundador da EasyA, Dom Kwok, publicou uma publicação no X destacando pesquisas recentemente divulgadas da equipa de computação quântica da Google, enfatizando as suas implicações para

Quantum Poderá em Breve Desbloquear Bitcoin em Menos de 9 Minutos

2026/04/02 21:31
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Dom Kwok, cofundador da EasyA, publicou uma mensagem no X destacando uma pesquisa recentemente divulgada pela equipa de computação quântica da Google, enfatizando as suas implicações para a segurança futura do Bitcoin.

Na publicação, Dom Kwok afirmou que os computadores quânticos poderão em breve quebrar as proteções criptográficas do Bitcoin em menos de nove minutos, com uma taxa de sucesso reportada de 41 por cento sob certas condições.

O comentário centra-se num artigo recentemente publicado que examina o impacto potencial de computadores quânticos criptograficamente relevantes na criptografia de curva elíptica, que sustenta o modelo de segurança do Bitcoin.

Dom Kwok referenciou as conclusões do artigo como uma mudança face às suposições anteriores, enfatizando que os recursos necessários para realizar tal ataque podem ser significativamente menores do que as estimativas anteriores.

Requisito Menor de Qubit Sinaliza Mudança nas Suposições

Segundo a publicação, projeções anteriores sugeriam que milhões de qubits seriam necessários para comprometer a encriptação do Bitcoin. No entanto, Dom Kwok observou que a nova pesquisa indica que menos de 500.000 qubits poderiam ser suficientes. Este número representa uma redução substancial e sugere que a barreira técnica para executar tal ataque pode ser inferior ao anteriormente acreditado.

O artigo de pesquisa delineia estimativas de recursos para quebrar o problema do logaritmo discreto de curva elíptica de 256 bits, que é central para a estrutura criptográfica do Bitcoin. Os autores descrevem como os avanços na arquitetura quântica e correção de erros poderiam tornar possível executar o algoritmo de Shor de forma mais eficiente do que as projeções anteriores sugeriam.

Dom Kwok apresentou estas conclusões como evidência de que o cronograma para vulnerabilidades relacionadas com a computação quântica pode ser mais curto do que o esperado. A publicação não afirma que tal ataque seja atualmente viável, mas enquadra a pesquisa como uma indicação do rápido progresso nas capacidades de computação quântica.

Foco no Tempo de Execução e Probabilidade de Sucesso

Um elemento chave da publicação é a referência ao tempo de execução. Dom Kwok afirmou que nas condições descritas na pesquisa, um sistema quântico poderia completar os cálculos necessários em menos de nove minutos. Dom Kwok também citou uma taxa de sucesso de 41 por cento, sugerindo que tal ataque não seria garantido, mas ainda poderia representar um risco significativo se repetido ou otimizado.

O artigo subjacente explica que estas estimativas dependem de suposições específicas sobre o desempenho do hardware, incluindo a estabilidade lógica dos qubits e a eficiência das portas. Também distingue entre diferentes tipos de arquiteturas quânticas, observando que "velocidades de relógio" mais rápidas em certos sistemas poderiam permitir cenários de ataque mais práticos.

Implicações para a Transição Criptográfica

A publicação de Dom Kwok alinha-se com a conclusão mais ampla do artigo de pesquisa, que incentiva uma transição para padrões criptográficos pós-quânticos. O artigo destaca que sistemas blockchain, incluindo o Bitcoin, podem enfrentar vulnerabilidades se a computação quântica atingir a escala e eficiência necessárias.

Ao apresentar estas conclusões, Dom Kwok enfatiza a importância de monitorizar os desenvolvimentos em computação quântica e as suas implicações para a segurança de ativos digitais.

Separadamente, o XRP Ledger já está a posicionar-se para um futuro pós-quântico, marcando uma mudança estratégica que o coloca à frente da maioria das blockchains ainda dependentes de padrões criptográficos vulneráveis a futuros ataques quânticos.

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