Ripple defende criptografia resistente a quantum após alerta de especialistas

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Como analista experiente na área de tecnologia blockchain e criptografia, acredito fortemente que a iniciativa da Ripple para aumentar a conscientização sobre a criptografia resistente a quantum é um passo necessário e crucial para garantir o futuro dos sistemas blockchain. As ideias partilhadas pelo Professor Massimiliano Sala, da Universidade de Trento, sublinham ainda mais a importância desta questão.


Ripple defende a importância da criptografia quântica segura na proteção das redes blockchain contra riscos potenciais representados por computadores quânticos no futuro.

O professor Massimiliano Sala, um ilustre professor de matemática da Universidade de Trento, na Itália, recentemente se envolveu em uma conversa esclarecedora sobre os desenvolvimentos prospectivos da tecnologia blockchain, criptografia e computação quântica com a equipe educacional da Ripple durante seu programa de palestras universitárias contínuas.

Em meu papel como pesquisador em nossa exploração contínua da interseção de ponta entre a tecnologia blockchain e a computação quântica, convido você a se juntar a mim enquanto nos aprofundamos neste campo intrigante com o professor Massimiliano Sala, da Universidade de Trento. Discutiremos os desafios únicos colocados pelos computadores quânticos para a segurança e integridade dos sistemas blockchain e examinaremos os esforços atuais para desenvolver soluções de criptografia resistentes a quantum. Fique ligado para obter informações valiosas sobre este campo em rápida evolução!

— Ripple (@Ripple) 18 de maio de 2024

Com base nas descobertas de Sala, os computadores quânticos podem representar uma ameaça significativa às atuais técnicas de criptografia usadas nas redes blockchain atuais. Se isso acontecer, a segurança dessas blockchains poderá ser potencialmente comprometida num futuro próximo.

Os computadores quânticos têm a capacidade de resolver sem esforço questões fundamentais relacionadas às assinaturas digitais. Isto poderia representar uma ameaça às medidas de segurança em vigor nos sistemas blockchain, uma vez que estes mecanismos protegem os ativos dos utilizadores.

Sala está discutindo o conceito de “dia Q”, que se refere a uma situação hipotética em que os computadores quânticos avançaram para um nível de potência e acessibilidade que permite que agentes mal-intencionados rompam as técnicas de criptografia existentes usadas para proteger dados.

Na minha função como analista de segurança de dados, não consigo enfatizar o suficiente o quão prejudicial tal cenário seria em vários setores que priorizam a segurança e a integridade dos dados acima de tudo. Isso inclui serviços de emergência, bancos, segurança nacional e áreas médicas, para citar alguns. As consequências podem ser catastróficas, com possíveis violações levando à perda de informações confidenciais ou mesmo à manipulação de dados críticos.

O estudo alerta que pode ser necessário fazer a transição dos atuais métodos clássicos de criptografia de chave pública para alternativas resistentes a quantum, devido à preocupação de que futuros computadores quânticos ou técnicas de ataque quântico possam descriptografar facilmente as chaves de criptografia por meio de força computacional bruta.

Os Bitcoins, a principal moeda digital e a base da tecnologia blockchain, podem ser suscetíveis a um declínio potencial caso enfrentem um ataque de futuros computadores quânticos.

Como especialista em criptoanálise, posso explicar que os métodos atuais de criptografia, como os empregados no Bitcoin, são baseados em desafios matemáticos que os computadores com tecnologia clássica consideram inviável resolver dentro de um prazo prático. No entanto, os computadores quânticos, devido às suas capacidades de processamento sem precedentes, poderiam teoricamente quebrar esses algoritmos.

Atualmente, não existe nenhum computador quântico funcional que possa realizar esta tarefa específica. No entanto, vários governos e organizações de investigação estão a preparar-se para o que é conhecido como “dia Q”, o dia em que um poderoso computador quântico se tornará realidade. Sala, no entanto, expressou dúvidas sobre o imediatismo deste desenvolvimento.

Como investigador que se aprofunda neste campo, também encontrei obstáculos técnicos sob a forma de maiores requisitos computacionais e necessidades volumosas de dados para garantir transações seguras. No entanto, o meu entusiasmo pela investigação em curso para melhorar estas implementações e torná-las mais aplicáveis ​​na prática permaneceu inalterado.

Sala elogiou os esforços em direção à cooperação internacional, mencionando especificamente o trabalho de padronização do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST). Este processo contribui significativamente para a criação de normas criptográficas seguras em termos quânticos.

A abordagem colaborativa que ele defendeu poderia resultar em avaliações minuciosas de planos inovadores na comunidade, aumentando a sua fiabilidade e segurança.

Sala recomendou a integração de técnicas modernas de criptografia nos currículos acadêmicos convencionais para manter os alunos informados sobre os últimos desenvolvimentos neste campo.

“De acordo com Sala, o risco de ocorrência de ataques quânticos não é imediato. No entanto, é suficientemente substancial para que tomemos medidas preventivas.”

2024-05-20 11:22