グーグルのウィロー量子チップが記録を更新 ブロックチェーンのセキュリティが新たな挑戦に直面

量子コンピューティング新突破:グーグルWillowチップのブロックチェーン安全への潜在的影響

グーグルは最近、Willowという名前の新しい量子コンピューティングチップを発表しました。これは2019年に同社が初めて「量子優位性」を達成して以来の大きなブレークスルーです。Willowチップは105の量子ビットを持ち、量子誤り訂正とランダム回路サンプリングの2つのベンチマークテストで同カテゴリの最高の性能を達成しました。

特に注目すべきは、ランダム回路サンプリングテストにおいて、Willowチップがわずか5分で驚異的な計算タスクを完了したことです。このタスクは、今日の最速のスーパーコンピュータでも10^25年かかる必要があり、既知の宇宙の年齢を大きく超えています。

Willowチップの重要な利点の一つは、エラー率を著しく低下させることができる点です。量子ビットの数が増えるにつれて、計算プロセスは通常よりエラーが発生しやすくなります。しかし、Willowはエラー率をある臨界閾値以下に成功裏に低下させており、これは実用的な量子コンピューティングを実現するための重要な前提と見なされています。

Google Quantum AIチームの責任者Hartmut Nevenは、Willowが閾値を下回る誤り率を持つ初のシステムであり、これまでで最も説得力のあるスケーラブルロジック量子ビットプロトタイプを代表していると述べました。この成果は、大規模な実用量子コンピュータの実現が可能であることを示しています。

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ブロックチェーンと暗号通貨の潜在的影響

グーグルのこの突破は、量子コンピューティングの発展を促進するだけでなく、特にブロックチェーンや暗号通貨の分野で、複数の業界に深遠な影響を与えました。現在、楕円曲線デジタル署名アルゴリズム(ECDSA)とハッシュ関数SHA-256は、ビットコインなどの暗号通貨の取引に広く使用されています。ECDSAは取引の署名と検証に使用され、SHA-256はデータの完全性を保証します。

研究によれば、量子アルゴリズムはこれらの暗号手法に対して脅威をもたらす可能性があります。SHA-256を破るには数億個の量子ビットが必要ですが、ECDSAを破るには百万個の量子ビットだけで済みます。これは、量子コンピュータが十分な規模に達すると、ビットコインなどの暗号通貨の安全性に脅威を与える可能性があることを意味します。

ビットコイン取引で使用される2種類のウォレットアドレスは、リスクにさらされる可能性があります。第一のタイプは、受取人のECDSA公開鍵を直接使用します。第二のタイプは、公開鍵のハッシュ値を使用しますが、取引時に公開鍵が露呈します。一旦攻撃者がECDSA公開鍵を取得すると、理論的には量子アルゴリズムを使用して秘密鍵を導き出し、対応するビットコインを制御することができます。

ウィローチップの105個の量子ビットはビットコインの暗号アルゴリズムを破るには遠く不十分ですが、それは大規模な実用的な量子コンピュータの発展方向を示唆しています。これは暗号通貨のセキュリティシステムに新たな挑戦をもたらし、量子耐性ブロックチェーン技術の開発が急務となっています。

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抗量子ブロックチェーン技術

量子コンピューティングによる潜在的な脅威に対抗するために、ポスト量子暗号(PQC)技術が登場しました。この新しいタイプの暗号アルゴリズムは、量子コンピューティング攻撃に対抗することを目的としており、量子時代が到来しても安全性を維持できるように設計されています。

現在、一部の機関は抗量子ブロックチェーン技術において進展を遂げています。例えば、ある研究チームはブロックチェーン全プロセスの後量子暗号能力の構築を完了し、OpenSSLを基に複数のNIST標準後量子暗号アルゴリズムをサポートする暗号ライブラリを改造しました。これらの取り組みは、ブロックチェーンおよびその他の高度な安全性が求められる分野に対して抗量子アップグレードの技術サポートを提供することを目的としています。

さらに、研究者たちは富機能暗号アルゴリズムの後量子移行において突破口を開きました。例えば、NISTの後量子署名標準アルゴリズムDilithiumに対して開発された分散鍵管理プロトコルは、業界初の効率的な後量子分散しきい署名プロトコルです。この技術は、既存の後量子密管方案のいくつかの制限を克服し、性能においても顕著な向上を示しています。

総じて、量子コンピューティング技術の急速な進展に伴い、ブロックチェーンと暗号通貨業界は潜在的なセキュリティの脅威に積極的に対応する必要があります。抗量子技術の開発と実装は、これらのシステムの長期的な安全性と信頼性を確保するための鍵となります。現在の量子コンピュータは既存の暗号システムに直接的な脅威を与えることはできませんが、将来の発展の傾向は、早期の準備が極めて重要であることを示しています。

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