MohamedAliJunior
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量子コンピュータは、現在の暗号アルゴリズムを破る能力のために、フィンテック、銀行、ビットコインにとって重要な潜在的脅威を表しています。



しかし、この脅威は即座のものではなく、開発中の解決策が存在することに注意することが重要です。

*量子コンピュータはどのように脅威をもたらすのか?*

*銀行やフィンテックのための (データと取引のセキュリティ)* :

• *公開鍵暗号(RSA解読、ECC)*:安全なSSL/TLS、デジタル署名、données(の暗号化)connexions今日のセキュリティシステムのほとんどは、RSAと楕円曲線(comme暗号アルゴリズムに依存していますECC)。ショアのアルゴリズムのおかげで、量子コンピューターは理論的にはこれらのアルゴリズムを記録的な速さで破ることができます。これにより、攻撃者は機密通信を解読し、デジタル署名を偽造し、機密データにアクセスする可能性があります。
*機密性と完全性の侵害*:これらのアルゴリズムが破られると、銀行やフィンテックの金融取引、顧客データ、内部通信の機密性が損なわれます。データの整合性も変更され、大規模な詐欺につながる可能性があります。
• *"今すぐ収穫し、後で復号する"戦略* : 悪意のあるアクターは、今日から暗号化されたデータを収集して保存し、十分に強力な量子コンピュータが利用可能になるのを待つことができます。
*ビットコイン (と暗号通貨一般)* :

• *ECDSA 署名の脆弱性*: ビットコイン は、(ECDSA)楕円曲線デジタル署名アルゴリズムを使用してトランザクションを保護します。トランザクションが行われると、送信者の公開鍵が公開されます。量子コンピューターは、この公開鍵を使用して、Shor(アルゴリズム)grâce対応する秘密鍵を見つけ、そのアドレスに関連付けられた資金を盗むことができます。
• *再利用されたアドレス* : 既に資金を送信するために使用されたビットコインのアドレスは特に脆弱であり、その公開鍵はブロックチェーン上に露出しています。公開鍵がまだ公開されていない"未使用"のアドレス ( は、露出が少ないですが、最初の支出の際にリスクは依然として存在します。
• *マイニング* : 理論的には、量子コンピュータがマイニングプロセスを加速させる可能性があり、それを持つ者に不当な利点を与えることがありますが、ネットワークのセキュリティへの影響は主に鍵の暗号化に関連しています。
*この脅威から身を守るために考えられる解決策は何ですか?*
主な解決策は、量子後暗号法)PQC - Post-Quantum Cryptography(です。これは、量子コンピュータによる攻撃に耐性があり、従来のコンピュータでも効率的である新しい暗号アルゴリズムを開発することを目的としています。
こちらが開発中の戦略とソリューションです:
*銀行とフィンテック向け* :

• *ポスト量子計算機暗号への移行 )PQC(*: これが長期的な解決策です。米国の国立標準技術研究所)NIST(は、この研究と標準化の最前線に立ち、新しいPQCアルゴリズムを特定して選択しています。銀行やフィンテック企業は、これらの新しいアルゴリズムを使用するために、システムを徐々に更新する必要があります。
*暗号化の俊敏性*:組織は、使用する暗号化アルゴリズムを簡単かつ迅速に変更できるようにシステムを設計する必要があります。これにより、規格が確定したときにPQCへの移行がスムーズになります。
*資産のインベントリとリスク評価* : 緊急のポスト量子保護が必要な、最も敏感なデータとシステムを特定する。
*ストレージと安全な通信*:すでに「量子安全」であるか、簡単に更新できるストレージおよび通信ソリューション)VPN、メッセージング、sécurisée(を使用します。
*意識向上と教育* : セキュリティチームと開発者にポスト量子暗号の課題について教育する。
*規制当局との協力* : 規制当局と協力して、PQCへの移行のための明確な基準とガイドラインを確立すること。
• *ビットコイン )と暗号通貨(* :

*ポスト量子署名アルゴリズムの採用*:これは最も有望な解決策です。ビットコイン)BIPs(を改善する提案は、量子攻撃に耐性のある署名アルゴリズムを統合するためにすでに議論されています。これには、ネットワークの「ソフトフォーク」または「ハードフォーク」が含まれる場合があり、コミュニティのコンセンサスが必要です。
• *"量子安全"アドレス* : 目的は、ユーザーがネットワーク上で公開鍵を明らかにしないアドレスを使用できるようにすることです。たとえ支出時でも、または直接PQC署名スキームを使用することです。
• *ハッシュベースの署名スキーム*: Lamport や Merkle trees) (comme一部のハッシュベースの署名スキームは、量子攻撃に対する耐性があると考えられており、オプションになる可能性があります。
• *アドレスの再利用を避ける* : 量子コンピュータに対する長期的な解決策ではないものの、ビットコインのアドレスを決して再利用しないことで、公開鍵の露出を最小限に抑え、脆弱性のウィンドウを減少させることができます。
• *量子暗号 )QKD - 量子鍵配送(* : ビットコインに直接適用されるものではありませんが、QKDは量子力学の原則を利用して、超安全に暗号鍵を配布する技術です。ビットコインのような分散型ネットワークよりも、主にポイントツーポイント通信に利用されることが考えられています。

*結論*:
量子コンピューターの脅威は現実のものですが、すぐに起こるわけではありません。専門家は、現在の暗号アルゴリズムを破るほど強力なエラー耐性のある量子コンピューターが広く利用可能になるまでには、さらに数年)probablement 10年かplus(かかると推定しています。
しかし、予測は重要です。銀行、フィンテック、そしてビットコインコミュニティは、すでに長期的なシステムと金融資産の安全性を確保するために、ポスト量子暗号ソリューションの実装に取り組んでいます。この移行は複雑で段階的なプロセスになるでしょうが、この課題に取り組むための基盤は整っています。
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