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暗号通貨のニュース記事

ProjectElevenは、ビットコインの公開鍵を割るために1つのBTCを提供し、議論の最前線へのQuantum後の脅威を引き起こします

2025/04/18 01:59

Project Elevenは、ビットコインの暗号化基礎が量子コンピューティングの時代にどのように弾力性があるかという問題を再び提起しています。

ProjectElevenは、ビットコインの公開鍵を割るために1つのBTCを提供し、議論の最前線へのQuantum後の脅威を引き起こします

Project Eleven, a collective focused on exploring the boundaries of cryptocurrency and technology, is offering 1 BTC in an engaging and fundamental discussion about the architectural vulnerabilities of the most important crypto asset—and the possibility of experimentally confirming or denying the reality of the post-quantum threat.

暗号通貨とテクノロジーの境界を探ることに焦点を当てた集団であるProject Elevenは、最も重要な暗号資産の建築脆弱性に関する魅力的で基本的な議論で1 BTCを提供し、2測量後の脅威の現実を実験的に確認または否定する可能性を提供しています。

As Project Eleven sheds light on a critical aspect of Bitcoin's resilience in the face of quantum computing, they highlight several key architectural choices that were made.

Project Elevenが量子コンピューティングに直面したビットコインの回復力の重要な側面に光を当てると、作成されたいくつかの重要なアーキテクチャの選択を強調しています。

"The creators of Bitcoin opted for Elliptic Curve Cryptography (ECC) over traditional cryptographic schemes like RSA. ECC provides the same level of security as RSA but with much smaller key sizes, making it more efficient. A 256-bit ECC key offers the same security as a 3072-bit RSA key—a huge efficiency gain."

「ビットコインの作成者は、RSAのような従来の暗号化スキームよりも楕円曲線暗号(ECC)を選択しました。ECCは、RSAと同じレベルのセキュリティを提供しますが、キーサイズがはるかに少なくなり、256ビットECCキーは3072ビットRSAキーと同じセキュリティを提供します。

However, this begs the question of how resistant ECC really is if we eventually see a major breakthrough in quantum computing. Quantum machines, operating using qubits rather than classical bits, theoretically scale their computational power exponentially compared to traditional systems.

しかし、これは、最終的に量子コンピューティングで大きなブレークスルーを見ると、耐性がどれほど耐性であるかという問題を請います。古典的なビットではなくQUBITを使用して動作する量子機械は、理論的には、従来のシステムと比較して計算能力を指数関数的にスケーリングします。

Why does this matter? Because even the most secure algorithm can eventually be brute-forced. With classical computers, even massive supercomputing clusters would require astronomically long timescales to do so—making the threat largely irrelevant in practice.

なぜこれが重要なのですか?最も安全なアルゴリズムでさえ、最終的に膨らんでいる可能性があるためです。古典的なコンピューターでは、大規模なスーパーコンピューティングクラスターでさえ、天文学的に長いタイムスケールを必要とします。実際にはほとんど無関係な脅威を作ります。

Quantum computers, at least in theory, could overcome this limitation. The moment this possibility was first conceived, the post-quantum threat became a serious discussion—not just for Bitcoin, but for the entire global encryption infrastructure. It's not difficult to imagine the chaos that could unfold if such a shift were to occur, and although the concern remains theoretical for now, it's being addressed with increasing urgency.

少なくとも理論的には、量子コンピューターはこの制限を克服する可能性があります。この可能性が最初に考案された瞬間、質量後の脅威は真剣な議論になりました。ビットコインだけでなく、グローバルな暗号化インフラストラクチャ全体で。そのようなシフトが発生した場合に展開する可能性のあるカオスを想像することは難しくありません。そして、懸念は今のところ理論的なままですが、緊急性の増加とともに対処されています。

This is where the QDay Prize comes in—a 1 BTC reward offered with a deadline of April 6, 2026.

これは、QDAY賞が登場する場所です。2026年4月6日の締め切りで提供される1 BTC報酬です。

The mission: break the largest ECC key possible using Shor’s algorithm on a quantum computer. No classical shortcuts. No hybrid tricks. Pure quantum power.

ミッション:量子コンピューターでShorのアルゴリズムを使用して可能な最大のECCキーを破ります。古典的なショートカットはありません。ハイブリッドトリックはありません。純粋な量子電力。

Quantum computers are still in their infancy, but progress is being made. Major players like IBM, Google, and AWS are actively developing systems, and the industry is moving forward. Project Eleven offers several clarifications for participants:

量子コンピューターはまだ初期段階にありますが、進歩が進んでいます。 IBM、Google、AWSなどの主要なプレーヤーは積極的にシステムを開発しており、業界は前進しています。 Project Elevenは、参加者にいくつかの説明を提供します。

* The BTC prize will be awarded in full to the first individual or team to completely factor the largest ECC key possible using only a quantum computer and Shor’s algorithm by April 6, 2026, at 00:00 UTC.

* BTC賞は、2026年4月6日までに00:00 UTCに量子コンピューターとSHORのアルゴリズムのみを使用して、可能な最大のECCキーを完全に考慮して、最初の個人またはチームに全額授与されます。

* The term "largest" is defined by the size of the prime factors of the key. For instance, a 256-bit key with 128-bit prime factors would be smaller than a 255-bit key with 128-bit prime factors.

*「最大」という用語は、キーの主要な要因のサイズによって定義されます。たとえば、128ビットのプライムファクターを備えた256ビットキーは、128ビットのプライムファクターを備えた255ビットキーよりも小さくなります。

* Only computations performed directly on a quantum computer will be considered valid for the prize. Classical computations, such as those used to generate primes or modular exponentiation, are permitted in preparation for the quantum computations but will not count towards the prize.

*量子コンピューターで直接実行された計算のみが賞に有効と見なされます。プライムやモジュラーエクスポンションの生成に使用されるような古典的な計算は、量子計算に備えて許可されていますが、賞にはカウントされません。

* A hybrid approach combining quantum and classical computations is also allowed, but the final factorization step must be performed on a quantum computer to be eligible for the prize.

*量子計算と古典的な計算を組み合わせたハイブリッドアプローチも許可されていますが、賞の資格を得るには、Quantumコンピューターで最終的な因数分解ステップを実行する必要があります。

* The complete factorization of the key must be submitted to Project Eleven by April 6, 2026, at 00:00 UTC to be valid for the prize.

*キーの完全な要因は、2026年4月6日までに00:00 UTCにProject Elevenに提出する必要があります。

This initiative from Project Eleven is sure to spark discussion and interest in a fundamental aspect of Bitcoin's architecture and the potential implications of quantum computing for the cryptocurrency industry and the world at large.

Project Elevenからのこのイニシアチブは、ビットコインのアーキテクチャの基本的な側面と、暗号通貨業界と世界全体の量子コンピューティングの潜在的な意味合いに対する議論と関心を確実に引き起こすことは間違いありません。

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2025年04月19日 に掲載されたその他の記事