Kembali ke Blog
Peringatan KeamananJanuari 2026 • 25 menit baca

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

Tahun Hingga Ancaman

~4J

Qubit yang Dibutuhkan

~1,5K

Qubit Saat Ini

$2T+

Dalam Risiko

Quantum computing mewakili salah satu ancaman jangka panjang paling signifikan terhadap keamanan cryptocurrency. Meskipun komputer quantum saat ini tidak cukup kuat untuk merusak enkripsi Bitcoin, teknologi ini berkembang pesat. Memahami ancaman ini dan cara mempersiapkannya sangat penting untuk investor cryptocurrency yang serius.

Memahami Quantum Computing

Komputer klasik menggunakan bit yang antara 0 atau 1. Komputer quantum menggunakan qubit yang bisa dalam superposisi — baik 0 maupun 1 secara bersamaan — memungkinkan komputasi eksponensial lebih cepat untuk masalah tertentu.

Visualizer State Qubit

|0⟩|1⟩

Probabilitas Pengukuran:

|0⟩
45.5%
|1⟩
54.5%

Bit klasik: Antara 0 ATAU 1
Qubit: Bisa 0, 1, atau KEDUANYA secara bersamaan (superposisi)

Ancaman: Algoritma Shor

Algoritma Shor, dikembangkan oleh matematikawan Peter Shor pada 1994, dapat memfaktorkan angka besar secara eksponensial lebih cepat daripada algoritma klasik yang diketahui. Ini secara langsung mengancam RSA dan kriptografi kurva eliptik (ECDSA) — fondasi keamanan cryptocurrency.

Simulator Algoritma Shor

Algoritma Shor dapat memfaktorkan angka besar secara eksponensial lebih cepat daripada komputer klasik. Inilah yang mengancam kriptografi RSA dan kurva eliptik yang digunakan di Bitcoin.

Inisialisasi register quantum
Terapkan Hadamard gate
Eksponensiasi modular
Quantum Fourier Transform
Ukur dan temukan faktor

Mengapa Ini Penting

ECDSA Bitcoin menggunakan kunci 256-bit. Komputer quantum yang cukup kuat dapat menurunkan kunci privat dari kunci publik, mencuri dana dari alamat yang terekspos.

Timeline Kemajuan Quantum Computing

Lacak evolusi quantum computing dan kapan mungkin menjadi ancaman bagi cryptocurrency. Klik pada tahun yang berbeda untuk menjelajahi pencapaian.

Timeline Quantum Computing

2019202420302035
2024Various

Multiple 1000+ qubit systems

Qubit

1,500

Kemajuan ke level ancaman BTC

Butuh

~4J

* Perkiraan bervariasi. Merusak Bitcoin memerlukan ~4 juta qubit fisik dengan teknologi error correction saat ini. Proyeksi berdasarkan roadmap saat ini dan dapat berubah.

Cryptocurrency Mana yang Rentan?

Cryptocurrency yang berbeda memiliki tingkat kerentanan yang bervariasi tergantung pada algoritma kriptografi mereka dan apakah alamat telah terekspos melalui transaksi.

Matriks Kerentanan Cryptocurrency

KriptoAlgoritma SignatureRisiko Alamat TereksposRisiko Alamat BaruStatus 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

Alamat Terekspos

Kunci publik terlihat di blockchain (alamat telah mengirim transaksi)

Alamat Baru

Hanya hash alamat yang terlihat (tidak pernah mengirim transaksi, hanya menerima)

Solusi Kriptografi Pasca-Quantum

NIST (National Institute of Standards and Technology) telah bekerja sejak 2016 untuk menstandarkan algoritma kriptografi tahan quantum. Solusi ini pada akhirnya akan menggantikan algoritma yang rentan.

Solusi Kriptografi Pasca-Quantum

NIST telah menstandarkan algoritma ini untuk menggantikan kriptografi klasik yang rentan.

CRYSTALS-Kyber

Standar NIST

Tipe

Berbasis lattice

Kasus Penggunaan

Key Encapsulation

Basis Keamanan

Based on Learning With Errors (LWE)

Keuntungan

  • Fast
  • Small keys
  • Well-studied

Pertimbangan

  • Larger than classical
  • Relatively new

Perbandingan Ukuran vs ECDSA Klasik

Ukuran Kunci Publik

ECDSA
33 bytes
Kyber
1,568 bytes

Trade-off: Algoritma pasca-quantum memerlukan kunci dan signature yang lebih besar, tetapi memberikan keamanan terhadap serangan quantum.

Cara Melindungi Crypto Anda

Meskipun ancaman quantum tidak mendesak, ada langkah yang dapat Anda ambil hari ini untuk meminimalkan risiko Anda. Centang setiap item saat Anda menyelesaikannya.

Daftar Periksa Perlindungan Quantum

0/7

Jangan pernah gunakan ulang alamat

Buat alamat baru untuk setiap transaksi untuk meminimalkan eksposur kunci publik

Gunakan hardware wallet

Simpan jumlah besar di perangkat cold storage seperti Ledger atau Trezor

Pelajari lebih lanjut →

Simpan dana di alamat baru

Pindahkan dana ke alamat yang belum pernah mengirim transaksi

Pantau pengumuman exchange

Exchange besar akan mengimplementasikan PQC sebelum wallet konsumen

Tetap terinformasi tentang upgrade

Ikuti pengembangan Bitcoin dan Ethereum untuk berita implementasi PQC

Pertimbangkan koin tahan quantum

Diversifikasi dengan QRL atau cryptocurrency native PQC lainnya

Jangan panik

Komputer quantum yang relevan secara kriptografis masih bertahun-tahun lagi

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Perkiraan saat ini menunjukkan komputer quantum yang relevan secara kriptografis masih 10-20 tahun lagi. Merusak ECDSA Bitcoin akan memerlukan sekitar 4 juta qubit fisik dengan teknologi error correction saat ini. Pada 2024, komputer quantum terbesar memiliki sekitar 1.000-1.500 qubit. Namun, timeline ini bisa dipercepat dengan terobosan dalam error correction quantum.

Amankan Crypto Anda Hari Ini

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.

Gunakan kode: TRADEOFF20

Artikel Terkait