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한동안 양자 컴퓨팅이 비트코인에 발생할 수 있는 문제에 대한 논의가 다시 시작되었습니다.
Quantum computing is a new field of computer science that uses the principles of quantum mechanics to perform calculations. Quantum computers have the potential to be much faster and more powerful than traditional computers, and this could have a major impact on many technologies, including cryptography.
양자 컴퓨팅은 양자 역학의 원리를 사용하여 계산을 수행하는 컴퓨터 과학의 새로운 분야입니다. 양자 컴퓨터는 기존 컴퓨터보다 훨씬 빠르고 강력할 가능성이 있으며 이는 암호화를 포함한 많은 기술에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
Bitcoin uses a type of cryptography called Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) to secure its transactions. ECDSA is currently considered to be secure against quantum computers, but there are concerns that this could change in the future as quantum computers become more powerful.
비트코인은 거래를 보호하기 위해 타원 곡선 디지털 서명 알고리즘(ECDSA)이라는 암호화 유형을 사용합니다. ECDSA는 현재 양자 컴퓨터에 대해 안전한 것으로 간주되지만, 향후 양자 컴퓨터가 더욱 강력해짐에 따라 이러한 상황이 바뀔 수 있다는 우려도 있습니다.
One of the main risks to Bitcoin from quantum computing is the possibility that it could be used to "crack" the SHA256 hash function. SHA256 is used in Bitcoin to generate the transaction IDs and to create the Merkle tree, which is used to efficiently verify the validity of transactions in a block.
양자 컴퓨팅으로 인한 비트코인의 주요 위험 중 하나는 SHA256 해시 함수를 "크래킹"하는 데 사용될 수 있다는 것입니다. SHA256은 비트코인에서 트랜잭션 ID를 생성하고 블록 내 트랜잭션의 유효성을 효율적으로 확인하는 데 사용되는 Merkle 트리를 생성하는 데 사용됩니다.
If a quantum computer were able to crack SHA256, it could potentially be used to create fraudulent transactions or to double-spend bitcoins. However, it is important to note that cracking SHA256 would be a very difficult task, even for a quantum computer.
양자 컴퓨터가 SHA256을 해독할 수 있다면 잠재적으로 사기 거래를 생성하거나 비트코인을 이중 지출하는 데 사용될 수 있습니다. 그러나 SHA256을 크래킹하는 것은 양자 컴퓨터의 경우에도 매우 어려운 작업이라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
Another risk to Bitcoin from quantum computing is the possibility that it could be used to break the ECDSA digital signature algorithm. ECDSA is used in Bitcoin to create the digital signatures that are used to authorize transactions.
양자 컴퓨팅으로 인한 비트코인의 또 다른 위험은 ECDSA 디지털 서명 알고리즘을 깨뜨리는 데 사용될 수 있다는 것입니다. ECDSA는 비트코인에서 거래 승인에 사용되는 디지털 서명을 생성하는 데 사용됩니다.
If a quantum computer were able to break ECDSA, it could potentially be used to create fraudulent transactions or to steal bitcoins from other people's wallets. However, it is also important to note that breaking ECDSA would be a very difficult task, even for a quantum computer.
양자 컴퓨터가 ECDSA를 깰 수 있다면 사기 거래를 생성하거나 다른 사람의 지갑에서 비트코인을 훔치는 데 잠재적으로 사용될 수 있습니다. 그러나 ECDSA를 깨는 것은 양자 컴퓨터의 경우에도 매우 어려운 작업이라는 점에 유의하는 것도 중요합니다.
Overall, the risks to Bitcoin from quantum computing are real, but they are also exaggerated by some people in the crypto community. It is important to remember that quantum computing is still a new field, and it will likely be many years before quantum computers are powerful enough to pose a serious threat to Bitcoin.
전반적으로 양자 컴퓨팅으로 인한 비트코인의 위험은 현실이지만 암호화폐 커뮤니티의 일부 사람들은 이를 과장하기도 합니다. 양자 컴퓨팅은 여전히 새로운 분야이며, 양자 컴퓨터가 비트코인에 심각한 위협을 가할 만큼 강력하기까지는 수년이 걸릴 가능성이 높다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
In the meantime, there are a number of things that can be done to prepare for the eventual arrival of quantum computers. One possibility is to start using quantum-resistant cryptography in Bitcoin now. Another possibility is to wait until quantum computers are more powerful and then use a hard fork to switch to quantum-resistant cryptography in Bitcoin at that time.
그 사이에 양자 컴퓨터의 궁극적인 도래를 준비하기 위해 할 수 있는 일이 많이 있습니다. 한 가지 가능성은 이제 비트코인에서 양자 저항 암호화를 사용하기 시작하는 것입니다. 또 다른 가능성은 양자 컴퓨터가 더욱 강력해질 때까지 기다렸다가 하드 포크를 사용하여 그때 비트코인의 양자 저항 암호화로 전환하는 것입니다.
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