Google kuantum bilgisayarı 13,000 kat daha hızlı! Willow işlemcisi Bitcoin şifrelemesine tehdit oluşturuyor.

Google kuantum bilgisayar araştırmacıları, Willow kuantum işlemcisini kullanarak moleküler yapıları çizme hızlarının mevcut en güçlü süper bilgisayardan 13,000 kat daha hızlı olduğunu ve ilk doğrulanabilir kuantum üstünlüğünü elde ettiklerini belirtti. Uzmanlar, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın ECDSA şifreleme algoritmasını kırabileceği ve en erken 2030'da Bitcoin şifrelemesini geçersiz kılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Google Kuantum Bilgisayarı Willow İşlemcisinin Teknik Atılımı

Google kuantum bilgisayar deneyinin dört adımı

(Kaynak: Google)

Teknoloji devi Google'ın araştırmacıları, moleküler yapıların haritalanma hızlarının mevcut en güçlü “süper bilgisayarlar” dan 13,000 kat daha hızlı olduğunu ve ilk doğrulanabilir kuantum avantajını elde ettiklerini belirtti. Google'a göre, bu deney Google'ın Willow kuantum işlemcisini ve hedef dalgaların nesneleri ayrıntılı bir şekilde görüntülemek için kullanıldığı “kuantum yankısı” teknolojisini kullandı.

Bu teknoloji, tek bir kuantum bitine (kuantum hesaplamada bilgi depolamanın temel birimi) hassas sinyaller göndererek onun tepki vermesini sağlıyor. Google, bu sürecin ardından tersine döndüğünü ve araştırmacıların geri dönen “eko” veya sinyali ölçmelerine olanak sağladığını belirtti. Bu kuantum eko teknolojisinin devrim niteliği, maddelerin kuantum durumlarını daha önce hiç olmadığı kadar hassas bir şekilde ölçme ve tanımlama yeteneğidir.

Google'un kuantum bilgisayar deneyleri doğrulanabilir, bu da araştırmacıların kullandığı teknik spesifikasyonlarla aynı olan herhangi bir kuantum bilgisayar sisteminde deneyin çalıştırılmasının aynı sonuçları elde edebileceği anlamına geliyor. Bu doğrulanabilirlik, bilimsel bir atılımın anahtar standardıdır ve Google'un başarısını teorik bir atılımdan pratik olarak uygulanabilir bir teknolojiye yükseltir.

13.000 kat hız artışı ne anlama geliyor? Diyelim ki bir süper bilgisayarın tamamlaması 13.000 saniye (yaklaşık 3.6 saat) süren bir hesaplama var, Willow işlemcisi bunu sadece 1 saniyede tamamlayabiliyor. Bu tür bir üstel performans artışı yalnızca akademik araştırmalar için değerli değil, aynı zamanda ilaç geliştirme, malzeme bilimi ve şifreleme gibi alanlarda devrim niteliğinde etkiler yaratma potansiyeline sahip. Ancak, kripto para alanı için bu tür bir teknolojik ilerleme, önceden hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit de getiriyor.

Google Kuantum Bilgisayarı Willow İşlemcisinin Dört Teknik Özelliği:

Hız Avantajı: Süper bilgisayarlardan 13,000 kat daha hızlı, kuantum avantajı dönüm noktasını gerçekleştirir.

Kuantum yankı teknolojisi: Kuantum bitlerindeki tepkimleri hassas bir şekilde ölçerek moleküler düzeyde görüntüleme sağlama

Doğrulanabilirlik: Deney sonuçları diğer kuantum sistemlerinde yeniden üretilebilir, bilimsel titizliği garanti eder.

Pratikleşme İlerlemesi: Teorik araştırmalardan pratik uygulamalara geçiş, ticarileşme takvimini kısaltmak.

Kuantum bilgisayarların Bitcoin şifrelemesine yönelik hayatta kalma tehdidi

干涉如何增強量子迴聲,並可靠地繪製和測量資訊

(Kaynak: Nature)

Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar, kripto paraların şifreleme algoritmalarını çözebilir; bu algoritmalar bankacılık, sağlık ve askeri uygulamalardaki hassas bilgileri korumak için de kullanılmaktadır. Şifreleme, dijital varlıkların ve eşler arası finansın temel bir unsurudur. Google kuantum bilgisayarındaki atılım, bu tehdidi teorik olmaktan çıkarıp daha gerçekçi hale getirmiştir.

Kuantum bilgisayarlar, genel Bitcoin adresleri ile özel anahtarların eşleşmesini sağlamak için kullanılan şifreleme algoritması olan Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması (ECDSA) ile render alabilir. Uzmanlara göre, bu algoritma en geç 2030 yılında geçersiz hale gelecek. Naoris merkeziyetsiz ağ güvenlik protokolünün kurucusu ve baş bilim insanı David Carvalho, “Bu, küresel mali krizden bu yana Bitcoin'in karşılaştığı en büyük tek tehdit” dedi.

Carvalho ekledi ki, Bitcoin ve diğer merkeziyetsiz protokoller, toplulukların tartışma teorik çözümlerini seçmesi, bilinen çözümleri bir an önce uygulamak yerine, kolektif eylem sorunuyla karşı karşıyadır. Bu erteleme, tüm şifreleme ekosisteminin gerçek bir kuantum tehdidi ile karşılaştığında hazırlıksız kalmasına neden olabilir. ECDSA, Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım şifreleme paralarının temel güvenlik mekanizmasıdır ve bir matematiksel probleme dayanır: kamu anahtarından özel anahtarı çıkarmak geleneksel bilgisayarlarda neredeyse imkansızdır. Ancak, kuantum bilgisayarların kullandığı Shor algoritması bu problemi etkili bir şekilde çözebilir.

Bir anonim teknoloji raporuna göre, YouTuber Mental Outlaw, Google'ın kuantum bilgisayarının şifreleme standartlarını kırmak için yeterli yeteneğe sahip olmadığını belirtti. Mental Outlaw, modern şifreleme anahtarlarının uzunluğunun 2048 bit ile 4096 bit arasında değiştiğini ve mevcut kuantum bilgisayarların yalnızca yaklaşık 22 bit veya daha kısa anahtarları kırabileceğini ifade etti. 22 bit ile 2048 bit arasındaki fark, yaklaşık 93 katlık bir üstel farktır; bu da mevcut Google kuantum bilgisayarının Bitcoin'e gerçek bir tehdit oluşturmak için daha uzun bir yol kat etmesi gerektiğini gösteriyor.

Bu fark, değerli bir zaman penceresi sunmaktadır. Şifreleme topluluğunun kuantum şifrelemesine karşı dayanıklı algoritmalara geçiş yapmak için yaklaşık 5 ila 10 yılı var. Sorun, bu tür bir yükseltmenin tüm ağın koordineli bir eylemini gerektirmesidir; bu, protokollerin değiştirilmesi, cüzdan yazılımının güncellenmesi, mevcut varlıkların taşınması gibi karmaşık süreçleri içerir. Bitcoin gibi son derece merkeziyetsiz bir ağda, karar alma süreçleri yavaş ve geniş bir konsensüs gerektirdiğinden, hızlı bir yükseltme gerçekleştirmek son derece zorlu hale gelmektedir.

Sonraki Kuantum Şifreleme Standartları ve 2035 Yolu Haritası

Ancak, yatırımcılar ve şirketler, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar ortaya çıkmadan önce, post-kuantum şifreleme standartlarının benimsenmesini teşvik ederek bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Eylül ayında 2035 yılına kadar kuantum dayanıklı şifreleme standartlarının yol haritasını özetleyen bir görüş aldı. Bu yol haritası, şifreleme endüstrisi için kuantum savunması sağlamak amacıyla net bir zaman çizelgesi ve eylem planı sunuyor.

Son Kuantum Şifreleme (Post-Quantum Cryptography, PQC), kuantum bilgisayar saldırılarına karşı dayanıklı şifreleme algoritmaları anlamına gelir. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), 2024 yılında ilk Son Kuantum Şifreleme standartlarını yayımlamıştır; bu standartlar arasında CRYSTALS-Kyber (anahtar paketleme) ve CRYSTALS-Dilithium (dijital imza) gibi algoritmalar bulunmaktadır. Bu algoritmalar, farklı matematiksel problemler üzerine kuruludur ve kuantum bilgisayarlar bile etkili bir şekilde kıramaz.

Bitcoin ve diğer şifreleme para birimleri için, sonrası kuantum şifrelemeye geçiş birkaç adım gerektirmektedir. İlk olarak, yeni imza algoritmalarının geliştirilmesi ve test edilmesi gerekmektedir, bunların güvenliği ve verimliliği sağlanmalıdır. İkincisi, yeni algoritmayı destekleyecek şekilde protokollerin değiştirilmesi gerekmektedir, bu da ağ güncellemeleri (örneğin, Bitcoin'in yumuşak çatalları veya sert çatalları) ile yapılmalıdır. Üçüncüsü, kullanıcı geçişleridir; tüm sahiplerin varlıklarını eski adreslerden yeni algoritmayı kullanan yeni adreslere taşımaları gerekmektedir. Dördüncüsü, ekosistem uyumudur; cüzdanlar, borsalar, ödeme işlemcileri gibi tüm altyapının güncellenmesi gerekmektedir.

Bu sürecin karmaşıklığı göz ardı edilemez. Bitcoin tarihindeki önemli yükseltmeler (örneğin, SegWit ve Taproot) yıllarca süren tartışmalar ve uygulamalar geçirdi. Kuantum dayanıklılığı yükseltmesinin ölçeği ve önemi, bu tarihsel yükseltmelerden çok daha fazladır ve muhtemelen daha uzun bir zaman ve daha geniş bir koordinasyon gerektirecektir. 2035 yol haritası uzak görünüyor olsa da, şifreleme topluluğunun karar verme hızı göz önüne alındığında, zaman çok da bol değil.

Yatırım perspektifinden bakıldığında, Google'ın kuantum bilgisayarındaki atılımın kısa vadede Bitcoin fiyatı üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacak, çünkü teknik fark hala çok büyük. Ancak, uzun vadeli yatırımcılar, şifreleme projelerinin kuantum tehditlerine karşı yanıt planlarına dikkat etmelidir. Zaten sonrası kuantum şifrelemeyi araştırmaya veya uygulamaya başlayan projeler, gelecekte rekabet avantajına sahip olabilir. Aksine, bu sorunu tamamen görmezden gelen projeler, kuantum tehdidi gerçekten geldiğinde sistemik riskle karşılaşabilir.

Bitcoin sahipleri için şu anda panik yapmaya gerek yok, ancak Bitcoin geliştirici topluluğunun kuantum direnci yükseltmesi hakkında yaptığı tartışmalara dikkat edilmelidir. Yükseltme planı belirlendiğinde ve uygulanmaya başlandığında, sahiplerin varlıklarını zamanında yeni adreslere taşımaları gerekecektir. Zamanında taşınmayan varlıklar, kuantum bilgisayarların gerçek bir tehdit oluşturması durumunda çalınma riski ile karşı karşıya kalabilir.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Google'ın kuantum bilgisayarındaki atılım, insan teknolojisindeki ilerlemenin önemli bir dönüm noktasıdır. Bu, mevcut şifreleme sistemlerine tehdit oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda ilaç geliştirme, iklim modelleme ve yapay zeka gibi alanlarda devrim niteliğinde ilerlemeler sağlayacaktır. Şifreleme topluluğunun yapması gereken, bu teknolojik ilerlemeyi kucaklamak ve savunma sistemlerini proaktif bir şekilde güncellemektir; kuantum tehdidinin varlığını reddetmek ya da buna karşı durmak yerine.

NAORIS10.32%
ETH1.01%
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)