Komputasi Kuantum Menimbulkan Ancaman terhadap Kriptografi Kurva Elips, Solusi Pasca-Kuantum Mendesak Dianjurkan

iconCryptoBriefing
Bagikan
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
AI summary iconRingkasan

expand icon
CEO Aleo, Alex Pruden, memperingatkan bahwa kriptografi kurva eliptik, lapisan keamanan utama untuk aset digital, dapat dirusak oleh komputasi kuantum. Laporan menunjukkan bahwa komputer kuantum berskala besar mungkin muncul pada tahun 2030, memperkuat kebutuhan akan pembaruan keamanan pasca-kuantum. Solusi penyimpanan terdesentralisasi juga sedang dievaluasi ulang untuk ketahanan terhadap kuantum.

Poin Utama

  • Komputasi kuantum menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan kriptografi kurva eliptik, yang menjadi dasar banyak aset digital.
  • Jadwal dampak komputasi kuantum terhadap kriptografi semakin mempercepat, dengan aplikasi praktis diharapkan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya.
  • Perkembangan terbaru secara drastis mengurangi jumlah qubit yang dibutuhkan untuk komputer kuantum yang dikoreksi kesalahan, menunjukkan kemajuan yang lebih cepat.
  • Sebuah komputer kuantum skala utilitas berpotensi dikembangkan pada akhir dekade ini, yang akan memengaruhi keamanan kriptografi.
  • Membangun komputer kuantum yang tahan terhadap kesalahan adalah proses kompleks yang memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan.
  • Terdapat perbedaan optimisme antara komunitas fisika dan kriptografi mengenai potensi komputasi kuantum.
  • Ketergantungan pada kriptografi kurva eliptik sangat penting untuk keamanan blockchain, menjadikan ancaman kuantum sangat mengkhawatirkan.
  • Kemungkinan komputasi kuantum memengaruhi kriptografi pada akhir dekade ini signifikan.
  • Komputer kuantum segera bisa menjadi relevan secara kriptografis, menimbulkan tantangan terhadap sistem keamanan yang ada.
  • Pengurangan jumlah qubit yang dibutuhkan untuk komputasi kuantum merupakan terobosan besar di bidang ini.
  • Kemajuan kuantum dapat mengganggu metode kriptografi saat ini, sehingga memerlukan solusi keamanan baru.
  • Pengembangan komputasi kuantum berlangsung pesat, dengan implikasi terhadap keamanan aset digital.

Pengantar tamu

Alex Pruden adalah Co-Founder dan CEO Aleo, protokol blockchain lapisan-1 yang menggunakan kriptografi zero-knowledge proof untuk aplikasi yang menjaga privasi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Deal Partner di Andreessen Horowitz, dengan fokus pada investasi blockchain dan kripto. Keahliannya dalam zero-knowledge proof memposisikannya untuk mengatasi ancaman kuantum terhadap keamanan blockchain.

Kerentanan kriptografi kurva eliptik

  • Kerentanan kriptografi kurva eliptik terhadap komputasi kuantum signifikan dan luas.

    — Alex Pruden

  • Kriptografi kurva eliptik merupakan dasar bagi aset digital karena keamanan dan kinerjanya yang telah terbukti.
  • Ini adalah fondasi dari semua aset digital karena telah terbukti aman secara klasik dan umumnya sangat berkinerja baik.

    — Alex Pruden

  • Potensi komputer kuantum untuk memecahkan kriptografi kurva eliptik menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan blockchain.
  • Memahami implikasi komputasi kuantum terhadap sistem kriptografi sangat penting untuk keamanan aset digital.
  • Ketergantungan pada kriptografi kurva eliptik bersifat eksistensial bagi blockchain.
  • Jumlah nilai atau apa yang kita andalkan pada kriptografi kurva eliptik untuk dilakukan bagi kita benar-benar eksistensial bagi blockchain.

    — Alex Pruden

  • Kerentanan yang diangkat menunjukkan kebutuhan mendesak akan solusi keamanan pasca-kuantum.

Mempercepat jadwal untuk komputasi kuantum

  • Komputer kuantum sedang mendekati titik di mana mereka bisa menjadi relevan secara kriptografis jauh lebih cepat dari yang diperkirakan.
  • Jelas bahwa kita sedang melewati momen yang benar-benar akan berbeda, dan ini menarik karena kita akan segera dapat membangun komputer kuantum yang berguna, tetapi juga mengkhawatirkan karena mereka juga bisa segera menjadi relevan secara kriptografis.

    — Alex Pruden

  • Perkembangan terbaru telah mengurangi jumlah qubit yang dibutuhkan untuk komputer kuantum yang dikoreksi kesalahan dari satu miliar menjadi sebanyak 10.000.
  • Kita sebenarnya dapat melakukan berbagai hal dengan hanya sebanyak 10.000 qubit menggunakan pendekatan baru untuk koreksi kesalahan... perkiraan terbaru dari teknologi terkini berada pada skala jutaan, dan dalam makalah Google terbaru ini, kita memerlukan hanya setengah juta qubit fisik untuk memiliki sebanyak 10.000.

    — Alex Pruden

  • Ini mewakili perubahan signifikan dalam timeline dampak komputasi kuantum terhadap kriptografi.
  • Kemungkinan komputasi kuantum memengaruhi kriptografi pada akhir dekade ini signifikan.
  • Meskipun Anda memiliki probabilitas kecil yang menurut saya tidak ada, saya tidak berpikir ada probabilitas kecil pada akhir dekade ini; saya justru berpikir ada probabilitas cukup besar yang bisa terjadi pada akhir dekade ini…

    — Alex Pruden

  • Kemajuan pesat dalam teknologi komputasi kuantum menuntut evaluasi ulang terhadap metode kriptografi saat ini.

Potensi komputasi kuantum berskala utilitas

  • Masuk akal bahwa komputer kuantum berskala utilitas dapat dicapai pada akhir dekade ini.
  • Saya percaya cukup masuk akal, meskipun tidak dijamin, bahwa kita akan mampu mencapai komputer semacam itu pada akhir dekade ini.

    — Alex Pruden

  • Mencapai komputasi kuantum berskala utilitas akan memiliki implikasi signifikan terhadap keamanan kriptografi.
  • Pengembangan komputer semacam ini akan menandai tonggak penting dalam penelitian komputasi kuantum.
  • Kemajuan potensial ini menegaskan perlunya penelitian dan pengembangan berkelanjutan dalam kriptografi pasca-kuantum.
  • Jadwal untuk mencapai kemampuan komputasi kuantum yang praktis tetap tidak pasti, dan bisa memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.
  • Ada ketidakpastian... hal-hal bisa saja memakan waktu lebih lama.

    — Alex Pruden

  • Pemangku kepentingan dalam kriptografi dan blockchain harus bersiap menghadapi potensi gangguan.

Kompleksitas membangun komputer kuantum yang tahan terhadap kesalahan

  • Membangun komputer kuantum yang tahan terhadap kesalahan adalah proses yang sangat kompleks dan tidak dapat dicapai dalam semalam.
  • Ini tidak sederhana, dan juga tidak seperti Anda memiliki sistem banyak kubit atomik, lalu Anda cukup menekan tombol dan tiba-tiba menjadi komputer kuantum tahan gangguan yang menjalankan algoritma Shor—ini canggih, ini rumit.

    — Alex Pruden

  • Kompleksitas proses ini menyoroti tantangan yang dihadapi para peneliti di bidang ini.
  • Mengembangkan komputer kuantum yang tahan terhadap kesalahan memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan.
  • Tantangan yang terlibat dalam proses ini menekankan kebutuhan akan investasi berkelanjutan dalam penelitian komputasi kuantum.
  • Mencapai ketahanan terhadap kesalahan sangat penting untuk penerapan praktis komputasi kuantum.
  • Pengembangan komputer kuantum tahan kesalahan merupakan langkah krusial untuk mewujudkan potensi penuh teknologi kuantum.
  • Memahami kompleksitas ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan di bidang kriptografi dan blockchain.

Divergensi optimisme antara fisikawan dan kriptografer

  • Ada optimisme yang terus meningkat di kalangan komunitas fisika mengenai potensi komputasi kuantum.
  • Saya berpikir lebih optimis tentang potensinya… sikap atau perasaan semacam itu agak tertinggal sedikit di komunitas kriptografi.

    — Alex Pruden

  • Optimisme ini bertentangan dengan sikap lebih hati-hati di komunitas kriptografi.
  • Perspektif yang berbeda antara fisikawan dan kriptografer dapat memengaruhi perkembangan masa depan dalam kriptografi.
  • Optimisme di komunitas fisika didorong oleh kemajuan terbaru dalam teknologi komputasi kuantum.
  • Sikap hati-hati di komunitas kriptografi mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi dampaknya terhadap sistem keamanan.
  • Perbedaan dalam pandangan ini menyoroti kebutuhan akan kolaborasi antara kedua bidang tersebut.
  • Memahami berbagai perspektif ini sangat penting untuk menavigasi masa depan keamanan kriptografis.
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.