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O Medo da Computação Quântica
Há um medo oculto nas comunidades de criptomoedas em relação à computação quântica. Poderia quebrar as criptomoedas e a criptografia que as protege? Quão perto isso pode estar? As manchetes sobre “supremacia quântica” significam que minhas chaves privadas estão em risco?
Definindo Computação Clássica e Quântica
Para começar, vamos definir a computação quântica e a computação clássica com a qual estamos acostumados, e ver onde os termos se comparam e contrastam entre si.
Computação Clássica
A computação clássica é o tipo de computadores com os quais nos acostumamos, as extensões das teorias de Turing sobre computação, os laptops ou telefones celulares que você carrega consigo. A computação clássica depende muito da manipulação de bits físicos — os famosos 0s e 1s.
Computação Quântica
A computação quântica depende de qubits, bits mantidos em superposição e que usam princípios quânticos para completar cálculos. A informação capturada ou gerada por um sistema quântico se beneficia da capacidade dos qubits de estarem em mais de um estado físico ao mesmo tempo (superposição), mas há decaimento da informação na captura do estado do sistema.
A Supremacia Quântica e Suas Implicações
Quando as pessoas falam sobre “supremacia quântica”, incluindo relatórios do Google e/ou China, elas realmente querem dizer que um computador quântico pode realizar uma determinada tarefa melhor do que os computadores clássicos.
Escalas de Tempo na Computação
Podemos pensar nisso em termos de escalas de tempo a partir de uma perspectiva de computação - existem algumas, mas não todas as funções, que vão desde impossíveis de serem realizadas em qualquer período de tempo significativo no nível humano até aquelas que se tornam lentas, mas gerenciáveis com um número grande o suficiente de computadores quânticos.
Algoritmo de Shor e Criptografia
Uma área de foco específico é o Algoritmo de Shor, que pode fatorar grandes números em dois componentes primos. Esta é uma propriedade muito útil para quebrar a criptografia, uma vez que a família de criptografia RSA depende da fatoração de grandes números exatamente dessa maneira.
Preparativos para Criptografia Pós-Quântica
O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST) já começou a reunir propostas para criptografia pós-quântica, criptografia que funcionaria e não seria quebrada mesmo com computadores quânticos muito maiores do que aqueles que somos capazes de construir atualmente.
Impacto nas Criptomoedas
Para criptomoedas, uma bifurcação no futuro pode afetar grandes partes da cadeia, mas será um tanto previsível.
Soft Forks e Segurança
Um soft fork (em oposição a um hard fork) pode ser suficiente para ajudar a mover criptoativos de chaves subitamente inseguras para uma criptografia pós-quântica segura.
Resiliência do Bitcoin
Mesmo uma implementação eficiente do algoritmo de Shor pode não quebrar alguns dos padrões de criptografia usados no Bitcoin. Acredita-se que SHA-256 seja resistente a quantum.
Criptografia de Curva Elíptica vs. RSA
A maior parte da criptografia nas criptomoedas modernas é construída em criptografia de curva elíptica em vez de RSA – especialmente na geração de assinaturas em bitcoin que requer ECDSA.
Vantagens da Criptografia de Curva Elíptica
As curvas elípticas são correspondentemente mais difíceis de quebrar do que o RSA (às vezes exponencialmente) dos computadores clássicos.
Possíveis Vias de Ataque
Outra área de ataque poderia ser o algoritmo de Grover, que pode acelerar exponencialmente a mineração com um computador quântico grande o suficiente.
Implicações da Mineração Acelerada
A capacidade de minerar rapidamente em uma aceleração quântica repentina poderia levar à desestabilização dos preços e, mais importante, ao controle da própria cadeia.
Preparativos para o Futuro
É concebível que essas vias de ataque e talvez outras mais imprevisíveis possam surgir, mas o planejamento da criptografia pós-quântica já está em andamento – e através do mecanismo de forks, as criptomoedas podem ser atualizadas para usar padrões de criptografia pós-quântica e se defender contra essas fraquezas.
Histórico de Mudanças e Segurança
O Bitcoin e até mesmo outras criptomoedas e sua história estão repletos de exemplos de mudanças de hardware e software que tiveram que ser feitas para tornar a rede mais segura e com melhor desempenho.
Resumo
Portanto, os computadores quânticos adicionados à mistura não tornarão subitamente os modos clássicos de criptografia inúteis ou a mineração trivial – a “supremacia quântica” agora não significa que sua criptografia ou a segurança do bitcoin estejam em risco neste momento.