Mohamed Ali junior
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量子计算机对金融科技公司、银行和比特币构成了潜在的重大威胁,主要是因为它能够破解当前的加密算法。



但是,需要注意的是,这种威胁并不是立竿见影的,并且有解决方案正在开发中。

*量子计算机如何构成威胁?*

*对于银行和金融科技 (数据和交易安全)* :

• *破解(RSA公钥密码学,ECC)*:当今大多数安全系统(connexions安全的 SSL/TLS、数字签名、données)加密依赖于 RSA 和椭圆曲线 - ECC( )comme加密。多亏了 Shor 的算法,量子计算机理论上能够在创纪录的时间内破解这些算法。这将允许攻击者解密机密通信、伪造数字签名并获得对敏感数据的访问权限。
*隐私和完整性的妥协* : 如果这些算法被破解,金融交易、客户数据以及银行和金融科技公司的内部通讯的隐私将受到影响。数据的完整性也可能受到损害,从而导致大规模的欺诈。
• *策略 "现在收割,稍后解密"* : 恶意行为者可能会从今天开始收集和存储加密数据,等待足够强大的量子计算机可用以解密它们。
*对于比特币 ( 和加密货币一般)* :

• *ECDSA签名漏洞*:比特币使用椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)来保护交易。当交易执行时,发件人的公钥会被揭示。一台量子计算机可能会利用这个公钥来通过Shor算法(找到相应的私钥),从而窃取与该地址相关的资金。
• *重复使用的地址*:已经用于发送资金的比特币地址特别容易受到攻击,因为它们的公钥暴露在区块链上。来自“未花费”地址(où公钥的资金尚未révélée)风险较小,但在首次花费时仍然存在风险。
• *矿工*:理论上,量子计算机可能会加速挖矿过程,使拥有者获得不公平的优势,但对网络安全的影响主要与密钥的加密有关。
*有哪些可行的解决方案来防范这种威胁?*
主要解决方案是后量子密码学 (PQC - 后量子密码学)。这是开发新的密码算法,使其能够抵御量子计算机的攻击,同时对经典计算机仍然有效。
这是正在开发的策略和解决方案:
*对于银行和金融科技公司* :

• *向后量子密码学迁移 (PQC)* : 这是长期解决方案。美国国家标准与技术研究所(NIST)在这项研究和标准化方面处于领先地位,正在识别和选择新的PQC算法。银行和金融科技公司将逐步更新其系统以使用这些新算法。
*加密灵活性* : 组织必须设计其系统,以便能够轻松快速地更改所使用的加密算法。这将使在标准最终确定时更加顺畅地过渡到PQC。
*资产清单与风险评估* : 确定需要紧急后量子保护的最敏感数据和系统。
*安全存储和通信*:使用已经是"量子安全"的存储和通信(VPN,安全消息),或者可以轻松更新的解决方案。
*意识与培训* : 培训安全团队和开发人员了解后量子密码学的挑战。
*与监管机构的合作*:与监管当局合作,建立明确的标准和指导方针,以便过渡到PQC。
• *对于比特币 ( 和加密货币 )* :

*采用后量子签名算法*:这是最有前途的解决方案。改进比特币(BIPs)的提案已经在讨论中,以集成抵抗量子攻击的签名算法。这可能涉及网络的“软分叉”或“硬分叉”,需要社区共识。
• *“量子安全”地址* : 目标是允许用户使用在网络上不会透露公钥的地址,即使在花费时,或直接使用PQC签名方案。
• *基于哈希的签名方案*:某些基于哈希的签名方案(,如Lamport或Merkle树),被认为是抗量子攻击的,可能是一个选择。
• *避免重用地址*:虽然这不是针对量子计算机的长期解决方案,但从不重用比特币地址可以最小化公钥的暴露,并减少漏洞窗口。
• *量子密码学 (QKD - 量子密钥分发)* : 尽管不直接适用于比特币,但QKD是一种利用量子力学原理以超安全的方式分发加密密钥的技术。它主要考虑用于点对点通信,而不是像比特币这样的分散网络。

*结论*:
量子计算机的威胁是真实存在的,但它并不是迫在眉睫的。专家们估计,可能还需要数年(大约十年或更长时间),才能使容错量子计算机和足够强大的计算机广泛可用,以破解当前的加密算法。
然而,预见性至关重要。银行、金融科技公司和比特币社区已经在实施后量子加密解决方案,以确保其系统和金融资产的长期安全。过渡将是一个复杂而渐进的过程,但为应对这一挑战奠定了基础。
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