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署名

ソニックが抗量子ルートを発表、署名アルゴリズムを置き換えるだけでアップグレードが完了します。

Sonicは「ポスト量子時代」に向けた技術的な道筋を詳述し、現在の多くのPoS公链が楕円曲線署名(例えばECDSA、Ed25519)に依存しており、量子計算(例えばShorアルゴリズム)が成熟した後に破られるリスクがあることを指摘しています。Sonicは、業界が量子耐性暗号ソリューション(例えばハッシュベースのXMSS、SPHINCS+、および格ベースのDilithium、Falcon)を探求していると述べていますが、主流のコンセンサスメカニズムは一般的にBLS集約署名と閾値署名に依存しており、量子耐性システムへの移行は性能、帯域幅、アーキテクチャの再構築などの課題に直面します。それに対して、SonicのSonicCSコンセンサスプロトコルは集約署名やグローバルランダム性に依存せず、単一ノードの署名とハッシュ関数を使用してDAG構造を構築しています。したがって、量子耐性暗号に切り替える際には、署名アルゴリズムを置き換えるだけでアップグレードが完了し、コンセンサスロジックやネットワーク構造を調整する必要はありません。Sonicは、この設計が将来の量子耐性への移行の複雑さを大幅に低下させ、ネットワークが量子計算の脅威に直面した際により強い適応能力を持つことを強調しています。

BTQは量子ビットコインマイニングの研究を発表しました:実際のコストは「天文学的」で、真のリスクは署名の脆弱性にあります。

PR Newswire の報道によると、BTQ Technologies は「Kardashev Scale Quantum Computing for Bitcoin Mining」というタイトルの研究論文を発表し、量子計算を利用したビットコインマイニングの全プロセスの物理的コストを初めて定量的に評価しました。関連する研究は、市場が長期にわたり二つの量子脅威を混同していることを指摘しています。一つはビットコインの楕円曲線デジタル署名に対する攻撃(現実的かつ差し迫ったもの)、もう一つはグローバーのアルゴリズムに基づく量子マイニングの加速(理論上は存在するが実際のコストは非常に高い)です。BTQ の論文は、合意に実質的な影響を与えるためには、現在の人類文明の水準をはるかに超えるエネルギー消費を持つ量子計算クラスターを構築する必要があると考えています。この研究は、可逆的な二重 SHA-256 計算、フォールトトレラント量子誤り訂正、大規模量子ビットスケジューリングなどの重要な要素を含むオープンソースリソースの推定モデルも提案しています。結論は、ビットコインが直面しているより現実的なリスクは、量子マイニング能力ではなく、暗号署名の脆弱性から来ていることを強調しています。
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