ビットコインの初期を生き、その流星の隆盛を目の当たりにした経験豊富な暗号通貨投資家として、私は今日の量子コンピューティングに対する懐疑論と当時の暗号通貨の否定との間に類似点を描かずにはいられません。ビットコインは一過性の流行にすぎないと言われたのを覚えていますが、数年を経て、数兆ドル規模の産業が誕生しました。
12 月 9 日、Google の量子人工知能 (AI) グループは、革新的な量子コンピューティング チップである Willow を発表し、量子技術の大幅な進歩を示しました。
Willow と呼ばれるデバイスは 105 個の物理量子ビットと強化された誤り訂正を誇り、現在の物理学の時間枠内で最先端のスーパーコンピューターの能力をも超える計算に取り組むことができます。 Googleは、これが信頼できる量子コンピューターを開発するという同社の使命における重要な進歩であり、最終的には社会の改善に向けて人類の理解を広げることができると強調している。
量子コンピューティングは、従来のコンピューティングとは異なる情報処理方法を採用しており、0 か 1 しか取り得ない 2 進数ではなく量子ビット (量子ビット) を使用します。代わりに、量子ビットは重ね合わせの原理を利用し、複数の状態で存在できるようにします。同時に。さらに、量子ビットがもつれる可能性があるため、量子コンピューターは大量のデータを同時に処理し、古典的なシステムが期待していたよりもはるかに効率的に複雑な問題に取り組むことができます。
Googleの発表では、Willowの構築における重要な進歩、特に超伝導集積回路を使用して内部で量子ビットを製造する能力が強調された。これらの複雑な回路は、安定して管理しやすい最上位の量子ビットを生成するために、細心の注意を払って選択された材料と正確な製造方法で構築されています。量子コンピューターは電磁場、熱、宇宙放射線などの外部影響に非常に弱いため、ノイズを低減することが不可欠です。このノイズを軽減するために、Google のエンジニアは、外部システムとの接続を維持しながら量子ビットを保護する特殊なケースを構築しました。
私はアナリストとして、室温からほぼ絶対零度までの幅広い温度で機能する特殊な配線ネットワークを通過するマイクロ波信号を管理することにより、量子ビットの制御を監督しています。これらのシステムは、最適な信号配信と量子ビットを外乱からシールドするように設計されています。さらに、ウィローは深宇宙よりも寒い環境である希釈冷凍機内で動作します。この極寒の状態は、超伝導量子ビットがその量子属性を保存し、エネルギーの無駄を最小限に抑えて計算を実行するために不可欠です。
量子コンピューティングにおける重要な違いは、物理量子ビットと論理量子ビットの違いです。物理量子ビットは、ハードウェアで使用される量子情報の生の単位です。ただし、量子ビットの脆弱な性質と、ノイズや干渉によるエラーの影響を受けやすいため、物理量子ビットだけでは信頼性の高い計算には十分ではありません。
個々の論理量子ビットの代わりに、誤り訂正量子ビットとして知られるより堅牢な論理量子ビットがあります。これらは、単一の信頼できる計算エンティティに結合された複数の基本的な量子ビットで構成されています。論理量子ビットの信頼性を確保するために、多くの場合、リソースが大幅に増加します。使用される物理量子ビットの数は数千に達する可能性があり、正確な量は誤り訂正の有効性によって異なります。
暗号アルゴリズムのクラッキングについて議論するときに言及される数百万の量子ビット (量子ビット) などの大量の量は、実際の物理量子ビットを参照しているため、この違いは重要です。しかし、Willow は 105 量子ビットしか達成できておらず、既存の暗号化システムにとって真の危険となる前に量子技術に大きな進歩が必要であることを浮き彫りにしています。
ビットコインは主に、ECDSA 256 (楕円曲線デジタル署名アルゴリズム) と SHA-256 (セキュア ハッシュ アルゴリズム) の 2 つの暗号化方式を使用します。 ECDSA 256 はトランザクション署名を処理しますが、ショールのアルゴリズムの影響を受ける可能性があり、数百万の論理量子ビットを必要とする量子コンピューターを使用してコードを解読する可能性があります。ただし、Willow の物理量子ビットは 105 個しかないため、これは達成には程遠いです。 SHA-256 はプルーフ・オブ・ワークを通じてビットコインのマイニング・プロセスを強化しており、グローバーのアルゴリズムはセキュリティを半分に弱める可能性がある。しかし、そのような削減を実装するには数百万の物理量子ビットも必要となり、量子コンピューティング業界はまだその規模に達していません。
チャールズ・エドワーズ氏は、現在の疑念をビットコインの初期の却下と比較し、量子コンピューティング(QC)の進歩を過小評価しないように警告した。同氏は、量子コンピューティングは単なる可能性ではなく、適切な行動が迅速に講じられなければ、ビットコインの暗号セキュリティなどの業界を大きく変える可能性がある大規模な変革力であると強調した。
暗号通貨投資家として、私はビットコインの暗号化に対する量子コンピューティングの脅威を監視してきました。研究によると、この潜在的な危険は今後 5 ~ 10 年以内に顕在化する可能性があります。一部の水増しされた推定に反して、ビットコインの SHA-256 暗号化を解読するには、わずか約 2,500 論理量子ビットしか必要としない可能性があり、これは時々主張される 3 億量子ビットよりも大幅に少ないです。論理量子ビットと物理量子ビットは異なる存在ですが、誤り訂正技術は急速に進歩しており、このマイルストーンは日に日に達成可能になっているということを強調したいと思います。
同氏は、業界の多くの推計では、ビットコインの暗号化の脆弱性が悪用可能になるリスクが5~10年以内に50%という深刻なものになっていると警告した。この軌跡を踏まえ、同氏はビットコインとブロックチェーンコミュニティに対し、特にNASDAQプロジェクトに上場している大手量子コンピューティング企業が5年以内に約3,000論理量子ビットに到達するよう、迅速に行動するよう促した。
アナリストとして、私はビットコインを量子コンピューティングに耐性のある暗号に移行する際に直面する物流上のハードルを強調したいと思います。最適な条件下であっても、合意に達してからネットワーク全体でこれらのアップグレードを実装するまでには、少なくとも 1 年はかかると見られているようです。この圧縮されたタイムラインは、量子の脅威が今から 3 年後、5 年後、さらには 15 年後に現れるかどうかに関係なく、直ちに行動を起こす必要があることを強調しています。
今日の量子コンピューティングに対する懐疑論のレベルは、ビットコインの研究に 10 分を費やして、それを無価値なものとして無視する平均的な人を思い出させます。
量子コンピューティングは現実です。それは世界を変えるでしょう。大規模です。
QC をアップグレードしなければ、ビットコインは壊れてしまいます。 …
— Charles Edwards (@caprioleio) 2024 年 12 月 10 日
簡単に言えば、ウィローの 105 個の物理量子ビット (量子ビット) は、ビットコインを危険にさらす可能性があるのに必要な数百万ビットよりもはるかに少ない、とベン シグマン氏は再度強調しました。同氏は警戒を続ける必要性を強調したが、現時点ではビットコインの暗号化が依然として強力で安全であることも強調した。
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2024-12-10 17:19