Zpět na Blog
Bezpečnostní upozorněníLeden 2026 • 25 min čtení

Quantum Computing Threat to CryptocurrencyWhat You Need to Know

Will quantum computers break Bitcoin? A comprehensive look at the quantum threat, how Shor's algorithm works, which cryptocurrencies are at risk, and how the industry is preparing for a post-quantum future.

10–20

Roky do hrozby

~4M

Potřebné qubity

~1,5K

Současné qubity

2 bil.+ $

V ohrožení

Kvantové počítače představují jednu z nejvýznamnějších dlouhodobých hrozeb pro zabezpečení kryptoměn. I když současné kvantové počítače nejsou dostatečně výkonné na prolomení šifrování Bitcoinu, technologie rychle pokračuje. Pochopení této hrozby a jak se na ni připravit je zásadní pro každého vážného investora do kryptoměn.

Pochopení kvantových počítačů

Klasické počítače používají bity, které jsou buď 0 nebo 1. Kvantové počítače používají qubity, které mohou být v superpozici — současně 0 i 1 — což umožňuje exponenciálně rychlejší výpočty pro určité problémy.

Vizualizátor stavu qubitu

|0⟩|1⟩

Pravděpodobnosti měření:

|0⟩
2.5%
|1⟩
97.5%

Klasický bit: Buď 0 NEBO 1
Qubit: Může být 0, 1 nebo OBĚ současně (superpozice)

Hrozba: Shorův algoritmus

Shorův algoritmus, vyvinutý matematikem Peterem Shorem v roce 1994, dokáže faktorizovat velká čísla exponenciálně rychleji než jakýkoliv známý klasický algoritmus. To přímo ohrožuje RSA a kryptografii eliptických křivek (ECDSA) — základ zabezpečení kryptoměn.

Simulátor Shorova algoritmu

Shorův algoritmus dokáže faktorizovat velká čísla exponenciálně rychleji než klasické počítače. Právě to ohrožuje RSA a kryptografii eliptických křivek používanou v Bitcoinu.

Inicializovat kvantové registry
Aplikovat Hadamardovy brány
Modulární umocňování
Kvantová Fourierova transformace
Změřit a najít faktory

Proč je to důležité

ECDSA v Bitcoinu používá 256bitové klíče. Dostatečně výkonný kvantový počítač by mohl odvodit soukromé klíče z veřejných klíčů a ukrást prostředky z odhalených adres.

Časová osa pokroku kvantových počítačů

Sledujte vývoj kvantových počítačů a kdy se mohou stát hrozbou pro kryptoměny. Klikněte na různé roky pro prozkoumání milníků.

Časová osa kvantových počítačů

2019202420302035
2024Various

Multiple 1000+ qubit systems

Qubity

1,500

Pokrok k úrovni ohrožení BTC

Potřeba

~4M

* Odhady se liší. Prolomení Bitcoinu vyžaduje ~4 miliony fyzických qubitů s aktuální technologií korekce chyb. Projekce jsou založeny na současných plánech a mohou se změnit.

Které kryptoměny jsou zranitelné?

Různé kryptoměny mají různé úrovně zranitelnosti v závislosti na jejich kryptografických algoritmech a zda byly adresy odhaleny prostřednictvím transakcí.

Matice zranitelnosti kryptoměn

KryptoměnaAlgoritmus podpisuRiziko odhalené adresyRiziko nové adresyStatus PQC
B

Bitcoin

BTC

ECDSA (secp256k1)HighLowUnder discussion
E

Ethereum

ETH

ECDSA (secp256k1)HighLowRoadmap includes PQC
S

Solana

SOL

Ed25519HighLowResearch phase
A

Cardano

ADA

Ed25519HighLowResearch ongoing
Q

QRL

QRL

XMSS (Hash-based)Very LowVery LowAlready quantum-resistant
A

Algorand

ALGO

Ed25519 + FalconMediumLowFalcon signatures available

Odhalená adresa

Veřejný klíč je viditelný na blockchainu (adresa odeslala transakci)

Nová adresa

Viditelný pouze hash adresy (nikdy neodeslala transakci, pouze přijala)

Řešení post-kvantové kryptografie

NIST (National Institute of Standards and Technology) od roku 2016 pracuje na standardizaci kvantově odolných kryptografických algoritmů. Tato řešení nakonec nahradí zranitelné algoritmy.

Řešení post-kvantové kryptografie

NIST standardizoval tyto algoritmy pro nahrazení zranitelné klasické kryptografie.

CRYSTALS-Kyber

Standard NIST

Typ

Založeno na mřížkách

Použití

Key Encapsulation

Základ zabezpečení

Based on Learning With Errors (LWE)

Výhody

  • Fast
  • Small keys
  • Well-studied

Úvahy

  • Larger than classical
  • Relatively new

Srovnání velikosti vs klasické ECDSA

Velikost veřejného klíče

ECDSA
33 bytes
Kyber
1,568 bytes

Kompromis: Post-kvantové algoritmy vyžadují větší klíče a podpisy, ale poskytují zabezpečení proti kvantovým útokům.

Jak chránit své krypto

I když kvantová hrozba není bezprostřední, existují kroky, které můžete dnes podniknout pro minimalizaci rizika. Zaškrtněte každou položku, jakmile ji splníte.

Kontrolní seznam kvantové ochrany

0/7

Nikdy neopakujte adresy

Generujte novou adresu pro každou transakci, abyste minimalizovali odhalení veřejného klíče

Používejte hardwarové peněženky

Ukládejte velké částky do zařízení pro chladné uložení, jako je Ledger nebo Trezor

Zjistit více →

Uchovávejte prostředky na nových adresách

Přesuňte prostředky na adresy, které nikdy neodeslaly transakce

Sledujte oznámení burz

Hlavní burzy implementují PQC před spotřebitelskými peněženkami

Buďte informováni o aktualizacích

Sledujte vývoj Bitcoinu a Etherea ohledně implementace PQC

Zvažte kvantově odolné coiny

Diverzifikujte s QRL nebo jinými kryptoměnami nativně používajícími PQC

Nepanikařte

Kryptograficky relevantní kvantové počítače jsou stále roky daleko

Často kladené otázky

Současné odhady naznačují, že kryptograficky relevantní kvantové počítače jsou vzdálené 10-20 let. Prolomení ECDSA v Bitcoinu by vyžadovalo přibližně 4 miliony fyzických qubitů s aktuální technologií korekce chyb. K roku 2024 mají největší kvantové počítače kolem 1 000-1 500 qubitů. Tato časová osa se však může zrychlit s průlomy v kvantové korekci chyb.

Zabezpečte své krypto dnes

While quantum computers won't break crypto tomorrow, it's never too early to follow best practices. Start trading on secure exchanges with our exclusive discount codes.

Použijte kód: TRADEOFF20

Související články