Квантовата заплаха за Bitcoin: реален риск или поредният FUD?

Квантовата заплаха за Bitcoin: реален риск или поредният FUD?

Квантовата заплаха за Bitcoin: реален риск или поредният FUD?

Темата за квантовите компютри често се използва като аргумент срещу Bitcoin. Да, технологията съществува и да, теоретично може да създаде предизвикателства. Но разликата между „възможно някой ден“ и „реална заплаха сега“ е огромна.

Bitcoin разчита на два основни криптографски механизма:

ECDSA / Schnorr върху secp256k1 за подписване на транзакции
SHA-256 за копаене и защита на адреси

 

Shor’s алгоритъм теоретично може да компрометира елиптичните криви, ако публичният ключ е разкрит. Grover’s алгоритъм намалява ефективната сигурност на SHA-256 от 256 на 128 бита, но това пак оставя brute-force атаките практически неизпълними.

Важно е да подчертаем:

Квантов компютър не може да промени лимита от 21 милиона BTC.
Не може да прескочи proof-of-work.
Не може да „създаде“ нови койни.

 

Колко BTC са реално изложени на риск?

Уязвими са само адреси, при които публичният ключ е видим, основно legacy P2PK. Те държат около 1.6 млн. BTC, приблизително 8% от предлагането.

Но реалният потенциален пазарен ефект е много по-малък. Само около 10 200 BTC са в структури, които биха могли да доведат до осезаема ликвидност при внезапно компрометиране.

Останалите са разпределени в десетки хиляди отделни UTXO-та по около 50 BTC, което прави масова кражба изключително бавен процес дори при силно оптимистични сценарии за квантов напредък.

По-модерните формати като P2PKH и P2SH скриват публичния ключ зад хеш и остават защитени, докато средствата не бъдат изхарчени.

 

Колко сме далеч от реална опасност?

За да бъде разбит secp256k1 в рамките на ден, биха били нужни около 13 милиона физически кубита, приблизително 100 000 пъти повече от текущите възможности.

Оценките поставят криптографски релевантни квантови компютри поне 10–20 години напред.

Дългосрочни атаки биха отнели години изчисление.
Краткосрочни атаки в рамките на минути остават далеч в бъдещето.

 

Трябва ли да се правят агресивни промени сега?

Въвеждането на непроверени quantum-resistant формати или крайни мерки като изгаряне на уязвими монети крие сериозни рискове:

– възможни технически грешки
– излишни промени в правилата на мрежата
– намеса в чужда собственост
– разхищаване на време и ресурси

Bitcoin вече е доказал, че може да се адаптира чрез ъпгрейди. При необходимост може да бъде въведена post-quantum защита чрез soft fork, без да се нарушава мрежата.

 

Квантовата заплаха е теоретична, ограничена и далеч от реалността днес.

Това не е извънредна ситуация.
Това е тема за дългосрочно планиране.

Bitcoin е създаден да се адаптира. Историята показва, че когато се появи реална нужда, мрежата намира решение. 

Спокойствието идва от разбирането. Не от паниката.

А разбирането идва от правилната информация и правилната среда.

В свят, в който всяка седмица някой „предсказва края на Bitcoin“, достъпът до реален анализ е предимство. Затова създадохме нашата Telegram общност на Altcoins – място, където обсъждаме теми като квантовите компютри, регулациите, пазарните цикли и реалните рискове зад заглавията.

Без излишен шум.
Без FUD.
Без сензации.

Само факти, контекст и трезва перспектива.

Присъедини се към нашата Telegram група. 

 

Речник към статията

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)
Криптографски алгоритъм, който позволява подписването на Bitcoin транзакции. Доказва, че ти притежаваш даден private key, без да го разкриваш.

Schnorr
По-нова схема за цифров подпис в Bitcoin, която подобрява ефективността и сигурността спрямо ECDSA.

secp256k1
Конкретната елиптична крива, върху която работят ECDSA и Schnorr в Bitcoin.

SHA-256
Хеш функция, използвана в копаенето и при създаването на адреси. Тя преобразува информацията в уникален „отпечатък“, който практически не може да бъде обърнат обратно.

Shor’s алгоритъм
Квантов алгоритъм, който теоретично може да разбива криптография, базирана на елиптични криви, ако разполага с достатъчно мощен квантов компютър.

Grover’s алгоритъм
Квантов алгоритъм, който намалява сигурността на хеш функции наполовина (например от 256 на 128 бита), но не ги прави лесни за разбиване.

Brute-force атака
Метод за „налучкване“ чрез изпробване на всички възможни комбинации, докато се намери правилната.

Proof-of-Work (PoW)
Механизмът, чрез който Bitcoin валидира блокове чрез изчислителна работа (копаене).

P2PK (Pay-to-Public-Key)
По-стар тип Bitcoin адрес, при който публичният ключ е директно видим. Те са по-уязвими при бъдеща квантова заплаха.

P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash)
По-модерен формат, който скрива публичния ключ зад хеш, докато средствата не бъдат изхарчени.

P2SH (Pay-to-Script-Hash)
Формат на адрес, който позволява по-сложни условия за харчене и също скрива публичния ключ зад хеш.

UTXO (Unspent Transaction Output)
Неизхарчена част от предишна транзакция. Това е реалната „единица“, с която работи Bitcoin мрежата.

Soft fork
Ъпгрейд на протокола, който добавя нови правила, без да разделя мрежата на две.

Post-quantum защита
Криптографски алгоритми, създадени да бъдат устойчиви на квантови компютри.

FUD (Fear, Uncertainty, Doubt)
Страх, несигурност и съмнение – термин, използван за негативни и често преувеличени новини, които целят да предизвикат паника.

 

 
Ако искате да получавате нотификация за новите статии от нашия блог, кликнете на бутона, за да се абонирате.