Questa relazione si concentra sulla vulnerabilità degli algoritmi di sicurezza attuali e sulla necessità di evolversi verso una crittografia resistente al quantum e si basa sul tema centrale dello sviluppo della rete, spinto da progressi significativi nell'hardware quantistico e nuove proposte di aggiornamento.
1. Minacce principali
I computer quantistici avanzati, tramite l'algoritmo di Shor, potrebbero teoricamente rompere la sicurezza di Bitcoin in due modi:
Derivazione delle chiavi: Potrebbero calcolare la chiave privata a partire da una chiave pubblica. Questo comprometterebbe l'algoritmo ECDSA (Firma Digitale di Curva Elittica) che Bitcoin usa per convalidare le transazioni.
Attacco al mining: L'algoritmo di Grover potrebbe accelerare il processo di mining, anche se viene considerata una minaccia minore per il SHA-256 (il cuore del mining di Bitcoin), che rimane estremamente difficile da decifrare anche per i computer quantistici.
Vulnerabilità delle chiavi pubbliche: I computer quantistici potenti potrebbero utilizzare l'algoritmo di Shor per derivare chiavi private da chiavi pubbliche. Si stima che circa il 30% dell'offerta di Bitcoin (circa 6-7 milioni di BTC) si trovi in indirizzi antichi che espongono direttamente la loro chiave pubblica, rendendole vulnerabili a un "furto quantistico" immediato se dovesse emergere una macchina capace.
Accelerazione tecnologica: Anche se esperti come Adam Back suggeriscono che la minaccia reale potrebbe richiedere tra 20 e 40 anni, altri avvertono che il rischio è del 50% probabile nei prossimi 5 anni a causa dell'accelerazione da parte dell'IA.
2. Stato attuale e rischi nel 2025
Capacità tecnologica: Anche se la tecnologia quantistica sta avanzando — le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2025 come l'Anno Internazionale della Scienza e Tecnologia Quantistiche —, attualmente sono necessari milioni di cubits stabili per rompere la rete, un numero molto superiore alla capacità commerciale esistente nel 2025.
Avvertenze degli esperti: Gli analisti suggeriscono che se Bitcoin non implementa resistenza quantistica entro il 2028, il rischio potrebbe diventare critico.
3. Soluzioni e Resilienza
La rete Bitcoin non è statica e ha meccanismi per difendersi:
Aggiornamenti (Hard Fork): La comunità può implementare aggiornamenti nella Blockchain di Bitcoin per adottare algoritmi resistenti al quantum prima che la minaccia sia imminente.
Crittografia post-quantistica: Esistono proposte per migrare verso firme basate su hash o reti, simili a quelle già utilizzate da progetti come Quantum Resistant Ledger (QRL).
4. Risposte e Aggiornamenti (BIP)
A dicembre del 2025, la comunità di Bitcoin dibatte intensamente sulle soluzioni di crittografia post-quantistica (PQC):
BIP-360: Una proposta di aggiornamento che introduce un nuovo tipo di indirizzo ("Pay to Quantum Resistant Hash") per consentire agli utenti di migrare i propri fondi a un formato sicuro.
Proposte di firme: Si stanno studiando firme basate su hash (come XMSS o SPHINCS) e tecniche di conoscenza zero (Zero-Knowledge) per proteggere le transazioni senza compromettere la scalabilità della rete.
Nuovi opcodes: Si esplora l'uso di OP_CAT per implementare firme quantisticamente sicure in modo più efficiente.
5. Prospettiva Economica: Il "Congelamento" di Satoshi
Una teoria rilevante nel 2025, menzionata da figure come Michael Saylor, suggerisce che la minaccia quantistica potrebbe essere rialzista per il prezzo.
Se si costringe una migrazione a indirizzi resistenti e si invalidano i precedenti, i fondi persi o non reclamati (inclusi quelli di Satoshi Nakamoto) rimarrebbero "congelati" per sempre, riducendo l'offerta effettiva di Bitcoin da 21 a possibilmente 16 milioni di monete.
Il futuro del calcolo quantistico nel mondo crittografico:
1. Estandardizzazione della Crittografia Post-Quantistica (PQC)
Il 2025 segna una pietra miliare con la consolidazione degli standard del NIST (Istituto Nazionale di Standard e Tecnologia).
Completamento degli Standard: A agosto del 2025 sono state pubblicate versioni finali di standard come FIPS 203, 204 e 205, basati su algoritmi come ML-KEM e ML-DSA.
Selezione dei Backup: A marzo del 2025, l'algoritmo HQC è stato selezionato come il quinto standard per fornire una difesa secondaria nella crittografia generale.
2. Progetti Blockchain e Resilienza
Le reti stanno adottando attivamente soluzioni per evitare l'obsolescenza dei loro metodi di cifratura attuali.
Implementazioni Attive: Progetti come Starknet hanno integrato l'hash Poseidon, un primitivo crittografico resistente al quantum. Altri come Quantum Resistant Ledger (QRL) già operano con architetture progettate specificamente per questo ambiente.
Monete "Quantum-Ready": Criptovalute come Algorand (ALGO) e Hedera (HBAR) sono frequentemente citate nel 2025 per il loro approccio proattivo alla sicurezza quantistica.
Ethereum e L2: Reti di livello 2 come Starknet già utilizzano prove di conoscenza zero (ZK-STARKs) che offrono resistenza quantistica nativa.
Esigenza regolatoria: Governi e organismi internazionali come ENISA (UE) stanno iniziando a richiedere che le infrastrutture critiche e finanziarie siano "quantisticamente agili".
Vari progetti hanno guadagnato rilevanza per la loro resilienza tecnica:
QRL (Quantum Resistant Ledger): Utilizza firme XMSS, progettate da zero per supportare attacchi quantistici.
Algorand (ALGO): Implementa tecnologie di stato che proteggono i dati del registro contro attacchi futuri.
IOTA: La sua architettura Tangle impiega lo schema di firma Winternitz (WOTS), considerato sicuro contro il calcolo quantistico attuale.
In sintesi, sebbene il calcolo quantistico rappresenti un rischio teorico serio per la struttura attuale di Bitcoin, nel 2025 viene percepito più come una sfida tecnica a lungo termine che come una minaccia immediata al valore di mercato, che continua a raggiungere nuovi massimi storici.
Nonostante queste sfide, le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2025 come l'Anno Internazionale della Scienza e Tecnologia Quantistiche, sottolineando che il mondo intero, e non solo Bitcoin, è in una corsa per aggiornare la propria infrastruttura crittografica.
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