

Генеральный директор Blockstream Адам Бэк отметил, что Bitcoin способен противостоять будущим угрозам квантовых вычислений благодаря обновлениям через софтфорки, что обеспечивает долгосрочную безопасность сети. По словам Бэка, квантовые угрозы маловероятны в ближайшие 20–40 лет, однако существующие механизмы обновления Bitcoin уже позволяют внедрять квантово-устойчивые решения без нарушения работы сети.

Софтфорки — это обратимо совместимые обновления, позволяющие Bitcoin внедрять новые функции с сохранением совместимости с предыдущими версиями протокола. Такой подход особо важен для реализации квантово-устойчивых криптографических подписей: сеть может постепенно эволюционировать, не требуя одновременного обновления всех участников. Благодаря гибкости софтфорков Bitcoin способен реагировать на новые вызовы безопасности, сохраняя стабильность и непрерывность работы для пользователей.
Бэк подчеркнул, что квантовые вычисления сейчас представляют лишь теоретическую угрозу для криптографии Bitcoin, а практическая реализация подобных атак ожидается нескоро. По текущим прогнозам, квантовые компьютеры, способные взломать шифрование Bitcoin, появятся только через несколько десятилетий. Сообщество Bitcoin располагает достаточным запасом времени для внедрения и тестирования квантово-устойчивых решений.
Ключевым техническим решением является стандарт SLH-DSA (Stateless Hash-Based Digital Signature Algorithm), разработанный NIST (Национальный институт стандартов и технологий США). Эта криптографическая схема строится на хеш-функциях, а не на математических задачах, которые квантовые компьютеры могут эффективно решать. Интеграция SLH-DSA и аналогичных квантово-устойчивых алгоритмов позволит Bitcoin усилить криптографические подписи для защиты от будущих квантовых угроз.
Применение современных криптографических методов через софтфорки позволяет Bitcoin сохранять безопасность сети без необходимости полного обновления. Пользователи старых нод смогут проверять транзакции, а те, кто обновится, получат расширенные квантово-устойчивые функции безопасности.
Бэк отметил надежность инфраструктуры Bitcoin, приводя пример успешных обновлений, в частности активацию Taproot. Этот софтфорк показал способность сети к модульному и безопасному развитию. Taproot обеспечил более эффективные и приватные транзакции, а также продемонстрировал компетентность сообщества Bitcoin в координации сложных технических изменений.
Опыт Taproot иллюстрирует основные принципы будущих квантово-устойчивых обновлений. Во-первых, сеть Bitcoin способна достигать консенсуса по важным изменениям через устоявшиеся механизмы управления. Во-вторых, обновления проходят плавно, без сбоев и разделения блокчейна. В-третьих, процесс развития Bitcoin достаточно зрелый для внедрения сложных криптографических усовершенствований.
Адаптивность Bitcoin позволяет сети эффективно интегрировать квантово-устойчивую криптографию, когда это потребуется. Успешный опыт прошлых обновлений внушает уверенность, что будущие реализации квантово-устойчивых алгоритмов будут внедряться с той же тщательностью. Бэк подчеркивает, что модель безопасности Bitcoin динамична и рассчитана на эволюцию с учетом новых технологических вызовов.
Модульный характер обновлений Bitcoin позволяет внедрять квантово-устойчивые функции постепенно, что обеспечивает тщательное тестирование и поэтапное принятие. Такой подход снижает риск появления уязвимостей и гарантирует защиту сети от текущих и будущих угроз. По мере развития квантовых технологий гибкая система обновлений Bitcoin обеспечивает своевременное внедрение необходимых мер защиты.
Квантовые вычисления могут взломать эллиптическую криптографию, применяемую в цифровых подписях. Злоумышленники способны собирать публичные ключи сейчас, чтобы расшифровать их в будущем. Обновление Taproot открывает технические возможности для внедрения квантово-устойчивых решений, но для полной реализации потребуется несколько лет. Ведется разработка стандартов постквантовой криптографии для снижения рисков.
Адам Бэк считает, что софтфорки позволяют Bitcoin внедрять квантово-устойчивые криптографические обновления через такие механизмы, как Taproot, обеспечивая адаптивную защиту от угроз квантовых вычислений без необходимости хардфорков.
Внедрение квантово-устойчивых мер через софтфорки займет примерно 5–10 лет. Хотя в ближайшее время квантовые угрозы маловероятны, заблаговременная подготовка необходима для долгосрочной безопасности. Процесс перехода может начаться в ближайшие годы.
Софтфорки сохраняют совместимость и стабильность сети, позволяя старым нодам подтверждать новые квантово-устойчивые транзакции без разделения сети. В отличие от хардфорков, софтфорки обеспечивают поэтапные обновления на основе консенсуса, способствуя плавному принятию изменений и снижая риск фрагментации сети при критических переходах безопасности.
Алгоритм ECDSA теоретически уязвим для квантовых компьютеров через алгоритм Шора. Однако современные квантовые компьютеры пока недостаточно мощны, чтобы представлять реальную угрозу. Bitcoin может внедрять софтфорки для повышения криптографических стандартов до появления практических квантовых атак.
Другие блокчейн-проекты внедряют постквантовые контрольные точки и квантово-устойчивые алгоритмы. Cardano использует протокол Mithril, а другие платформы исследуют аналогичные технологии для защиты блокчейна от квантовых угроз.











