bitcoin-quantum-risk-3-5-years-bernstein
Bitcoin có từ 3–5 năm để chuẩn bị đối phó với rủi ro lượng tử, theo Bernstein
Bitcoin đối mặt với mối đe dọa lượng tử trong tương lai, nhưng các nhà phân tích của Bernstein cho rằng rủi ro tập trung vào các ví cũ và các khóa bị lộ, và không có khả năng gây ra sự gián đoạn tồn tại.
2026-04-08 Nguồn:cointelegraph.com

Những tiến bộ trong điện toán lượng tử cuối cùng có thể gây ra mối đe dọa cho bảo mật mật mã của Bitcoin, nhưng rủi ro vẫn có thể quản lý được và khó có thể gây ra sự gián đoạn mang tính tồn vong, theo một báo cáo nghiên cứu mới của Bernstein.

Trong báo cáo, nhóm Bernstein — Gautam Chhugani, Mahika Sapra, Sanskar Chindalia và Harsh Misra — đã mô tả điện toán lượng tử là một "chu kỳ nâng cấp có thể quản lý được" hơn là một "rủi ro tồn vong."

Những đột phá gần đây, bao gồm nghiên cứu từ Google cho thấy sự giảm đáng kể tài nguyên cần thiết để phá vỡ mã hóa hiện đại, đã đẩy nhanh tiến độ cho các mối đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, việc xây dựng các máy tính lượng tử đủ mạnh để xâm phạm Bitcoin (BTC) vẫn còn nhiều năm nữa do những trở ngại kỹ thuật lớn và chi phí cao.

Bernstein ước tính ngành công nghiệp tiền điện tử có khoảng ba đến năm năm để chuẩn bị cho các nâng cấp bảo mật hậu lượng tử, cho phép thời gian chuyển đổi sang các tiêu chuẩn mật mã chống lượng tử.

Quá trình chuyển đổi có khả năng sẽ được xử lý bởi cộng đồng nhà phát triển mã nguồn mở của Bitcoin và những người đóng góp cốt lõi, những người chịu trách nhiệm đề xuất và triển khai các nâng cấp giao thức thông qua sự đồng thuận.

Các chuyên gia lượng tử thường đưa ra khung thời gian 10 năm cho các máy tính lượng tử liên quan đến mật mã (CRQC), hay các cỗ máy có khả năng phá vỡ mã hóa hiện nay. Nguồn: Bernstein

Liên quan: Các nhà nghiên cứu cho rằng máy tính lượng tử, về lý thuyết, có thể sẵn sàng vào năm 2030

Định lượng rủi ro lượng tử đối với Bitcoin

Điện toán lượng tử khác với điện toán cổ điển ở chỗ nó sử dụng "qubit", có thể mã hóa nhiều trạng thái cùng lúc. Điều này cho phép các thuật toán mà, về nguyên tắc, có thể phá vỡ các phương pháp mã hóa được sử dụng rộng rãi, bao gồm cả những phương pháp được dùng để bảo mật ví Bitcoin.

Tuy nhiên, rủi ro không đồng đều trên toàn mạng lưới.

Theo Bernstein, các lỗ hổng chủ yếu tập trung ở các ví Bitcoin cũ hơn và các địa chỉ tái sử dụng khóa công khai, những địa chỉ này dễ bị tấn công hơn. Các định dạng ví mới hơn và các phương pháp tốt nhất, chẳng hạn như tránh tái sử dụng địa chỉ, làm giảm đáng kể rủi ro này.

Quá trình đào Bitcoin, vốn dựa vào hàm băm SHA-256, không được coi là dễ bị tổn thương đáng kể trước các cuộc tấn công lượng tử hoặc các đột phá điện toán lượng tử AI.

Bernstein tin rằng một số loại địa chỉ Bitcoin nhất định — đặc biệt là pay-to-public-key (P2PK), pay-to-multisig (P2MS) và pay-to-Taproot (P2TR) — nằm trong số những loại dễ bị rủi ro lượng tử nhất.

Bernstein xác định các loại địa chỉ P2PK, P2MS và P2TR là những loại dễ bị rủi ro lượng tử nhất. Nguồn: Bernstein

Rủi ro đặc biệt rõ rệt đối với các ví "kế thừa" cũ hơn. Khoảng 1,7 triệu Bitcoin, bao gồm ước tính 1,1 triệu BTC được cho là của Satoshi Nakamoto, đang được giữ trong các địa chỉ P2PK đời đầu, nơi khóa công khai bị lộ vĩnh viễn.

Liên quan: Liệu 450 tỷ USD Bitcoin có dễ bị đe dọa bởi lượng tử? Các nhà phân tích đưa ra ý kiến