テクノロジーと金融の分野で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は両方の業界の急速な進歩を目の当たりにしてきました。最近発表された Google の量子コンピューティング チップ Willow は確かに私の興味をそそられ、テクノロジーおよび暗号コミュニティ内でかなりの議論を巻き起こしているようです。
仮想通貨投資家として、私はGoogleが最近発表した、新しいチップ「Willow」による量子コンピューティングの画期的な発表に非常に興味をそそられました。この展開は世界的なシーンに波紋を広げ、私たちのコミュニティ内で大きな話題を呼び起こしました。 Willow には、最先端のスーパーコンピューターでも現在では数十億年かかるような最も複雑な問題を、わずか数分で解決できる可能性があると言われています。かなり注目に値しますね。
仮想通貨コミュニティ内では、将来のある時点で Willow がビットコインの暗号を解読できる可能性があるかどうかについて議論が行われています。そうなれば、ビットコインが支配的なデジタル通貨としての地位を失い、Web3エコシステム全体を混乱させる可能性がある。
Googleの親会社であるAlphabet Inc.は、現在私たちが使用しているコンピューターよりも大幅に高速であると言われている量子コンピューターの開発に積極的に取り組んでいます。現時点ではGoogleは「Willow Chip」を公開しているが、現時点では実用化されていない。しかし、専門家は、その潜在力は膨大であると示唆しています。
Google の Willow チップを理解する
Willow と名付けられたこの新しいチップには、量子コンピューティングにおけるデータの基本コンポーネントとして機能する、「Qbits」として知られる 105 ユニットのデータが含まれています。本質的に、量子ビットは従来のコンピューターで使用される古典的なビットに似ていますが、より高速な処理と複雑さの増加を可能にする独自の特性を持っています。ただし、量子ビットは小さな外乱に敏感であるため、計算中にエラーが発生しやすい可能性があります。
チップ上に量子ビットが追加されると、エラーが増大し、標準的な量子ビットよりも効果がなくなる可能性があります。研究者たちは 1990 年代からこれらの問題に取り組んできました。最近の研究論文で、Google は、より多くの量子ビットが組み込まれるにつれてエラー率が減少するように、Willow チップ内で量子ビットをリンクする方法の発見を実証しました。この開発により、量子コンピューティングがより実現可能になります。
GoogleのWillow Quantumチップが暗号空間で議論を巻き起こす
この発表を受けて、テクノロジーおよびデジタル通貨コミュニティ内では、新しい量子コンピューティング チップ Willow に関する会話が急増しました。ビットコインやその他の暗号通貨を保護するセキュリティシステムに影響を与える可能性について懸念を表明する人もいます。懸念されているのは、これらの高度なコンピューターがいつかこれらのセキュリティ対策を破り、安全性が低くなり、時代遅れになるのではないかということです。
コミュニティ内の議論では、量子コンピューターが潜在的に強力になりすぎて、ブロックチェーン技術のセキュリティを維持するために重要な暗号コードを解読する可能性があることが示唆されています。それにもかかわらず、専門家は、現在の開発段階を考慮すると、これらのマシンは暗号化を突破できる段階にはまだ達していないと主張しています。
量子コンピューターは本当にビットコインの脅威なのか?
量子コンピューティングは、従来のコンピューティング システムとは異なる方法で動作します。特定の瞬間に状態 0 または 1 しか存在できない古典的なビットとは異なり、量子ビット (量子ビット) は、重ね合わせと呼ばれる特性のおかげで、複数の状態を同時に存在できます。このユニークな特性により、量子コンピューターは大量のデータを同時に処理できるため、通常のコンピューターでは解決に大幅に時間がかかる複雑な問題を非常に高速に解決できます。
「Willow」と呼ばれる Google の量子処理ユニットは大幅な進歩を遂げています。現在では、安定性を確保する独自の材料を利用して独自の量子ビットを製造できるようになりました。さらに、Google はこれらの量子ビットを電磁場や宇宙放射線などの潜在的な破壊要因から保護する方法を考案しました。
量子コンピューティングは、物理量子ビットと論理量子ビットという 2 つの主な種類の量子ビットを使用して動作します。基本的な構成要素は物理量子ビットですが、欠陥がある傾向があります。システムの安定性と信頼性を生み出すために、多数の物理量子ビットをグループ化し、誤り訂正技術を採用することで論理量子ビットを構築します。論理量子ビットを構築するには、多くの物理量子ビットが必要です。
この重要な事実を覚えておいてください。ビットコインのコードを解読するには、量子ビット (量子ビット) と呼ばれる数百万の論理単位が必要です。ただし、Willow には現在、物理量子ビットが 105 個しかないため、まだビットコインのセキュリティを破ることはできません。
ビットコインの複雑さを研究している研究者として、私はこのデジタル通貨が 2 つの主要な暗号化形式を採用していることを証明できます。具体的には、トランザクションの認証には ECDSA 256 を、マイニング プロセスには SHA-256 を利用します。現時点では、量子コンピューターは理論的にはこれらの暗号化を突破することができます。ただし、そのような偉業には天文学的な数の論理量子ビットが必要であり、その開発レベルはまだ実現されていません。
最終的な考え
Willow の 105 個の物理量子ビットは現時点ではビットコインに対する脅威ではありませんが、技術の進歩は急速で予測不可能であるため、常に警戒し続けることが重要です。結局のところ、今日は不可能に見えることでも、明日には達成できるようになるかもしれません。同時に、他のテクノロジーと同様に、暗号通貨も常に進化していることは注目に値します。これは、課題が発生する可能性がある一方で、潜在的な解決策も同時に存在することを意味します。
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2024-12-12 15:32