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⚡️ Quantensprung oder Bedrohung für Bitcoin? Neue Google-Studie

Das Quantum-AI-Team von Google hat Ergebnisse veröffentlicht, die die Spielregeln in der Kryptoindustrie ändern könnten. Es stellte sich heraus, dass das Knacken des Schutzes von Bitcoin mit einem Quantencomputer viel einfacher ist als bisher gedacht.

📉 Was hat sich in den Schätzungen geändert?

Früher behaupteten Experten, dass Millionen von physischen Qubits benötigt werden würden, um die Blockchain anzugreifen. Google gibt jedoch viel bescheidenere Zahlen an:

• Weniger als 500.000 physische Qubits könnten benötigt werden, um die Kryptografie zu knacken.

• Zwei Angriffsverfahren wurden entwickelt, die nur 1.200 - 1.450 hochwertige Qubits erfordern.

🔍 Warum wurde Taproot getroffen?

Ein Update von 2021, das die Privatsphäre verbessern sollte (Taproot), schuf eine unerwartete Verwundbarkeit. In älteren Adressformaten waren öffentliche Schlüssel verborgen, bis die Transaktion stattfand. Taproot macht öffentliche Schlüssel standardmäßig sichtbar, was die Bandbreite potenzieller Ziele für einen Quantencomputer erheblich erweitert.

⏱ Wie sieht ein "Echtzeitangriff" aus?

Die größte Bedrohung sind nicht alte "vergessene" Wallets, sondern die Abfangung neuer Transaktionen:

1. Wenn Sie BTC senden, wird Ihr öffentlicher Schlüssel bekannt.

2. Ein Quantencomputer berechnet Ihren privaten Schlüssel in ~9 Minuten.

3. Der Angreifer schafft es, die Gelder auf seine Adresse umzuleiten, bevor die Transaktion bestätigt wird (die Erfolgsquote beträgt 41% aufgrund des 10-minütigen Bitcoin-Blockintervalls).

📊 Das Ausmaß des Problems

• Etwa 6,9 Millionen $BTC (fast ein Drittel der gesamten Emission) sind bereits in Wallets mit öffentlichen Schlüsseln.

• Ethereum ist aufgrund der schnelleren Blockbestätigungszeit weniger anfällig für solche Angriffe, was den Hackern wenig Zeit zum Berechnen lässt.

⚠️ Was kommt als Nächstes?

Google plant, nützliche Quantensysteme bis 2029 einzuführen. Das bedeutet, dass Bitcoin-Entwickler nur noch wenige Jahre haben, um Algorithmen zu implementieren, die gegen Quantencomputing resistent sind (Post-Quantum-Kryptografie).

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