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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
Googles Willow Quantum Chip ist ein Game-Changer – aber keine unmittelbare Bedrohung für Bitcoin
Dec 13, 2024 at 04:01 am
Google hat diese Woche das Quantencomputerspiel mit der Veröffentlichung von Willow verändert – einem ultraleistungsstarken, hochmodernen Chip. Während Technikbegeisterte den Durchbruch bejubelten, war die Bitcoin-Menge deutlich verhaltener und einige äußerten Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Blockchain.

Google dropped a major bomb this week with the unveiling of Willow – an ultrapowerful quantum computer chip that could change the game for bitcoin. While tech enthusiasts rejoiced at the breakthrough, some members of the bitcoin community expressed concerns about the blockchain's security.
Google hat diese Woche mit der Enthüllung von Willow eine große Bombe platzen lassen – einem ultraleistungsfähigen Quantencomputerchip, der das Spiel für Bitcoin verändern könnte. Während sich Technikbegeisterte über den Durchbruch freuten, äußerten einige Mitglieder der Bitcoin-Community Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Blockchain.
So here's the lowdown on Willow, quantum computing, and what it actually means for the OG crypto.
Hier erfahren Sie alles über Willow, Quantencomputing und was es tatsächlich für die OG-Kryptowährung bedeutet.
What are quantum computers, exactly?
Was genau sind Quantencomputer?
Quantum computers are next-level machines that use the rules of quantum mechanics to solve problems that regular computers can't handle. Instead of normal “bits” that are either 0 or 1, quantum computers use “qubits”.
Quantencomputer sind Maschinen der nächsten Stufe, die die Regeln der Quantenmechanik nutzen, um Probleme zu lösen, die normale Computer nicht bewältigen können. Anstelle normaler „Bits“, die entweder 0 oder 1 sind, verwenden Quantencomputer „Qubits“.
Qubits can be 0 and 1 at the same time, and that makes them ridiculously good at crunching numbers. So with things like cryptography, simulations, or optimization problems – quantum computers can blow traditional ones out of the water.
Qubits können gleichzeitig 0 und 1 sein, und das macht sie unglaublich gut darin, Zahlen zu rechnen. Bei Dingen wie Kryptographie, Simulationen oder Optimierungsproblemen können Quantencomputer herkömmliche Computer in den Schatten stellen.
And where does Google’s Willow fit in?
Und wo passt Googles Willow hinein?
Qubits are the building blocks of quantum computers, but they do have one big problem: they become unstable and error-prone when too many of them work together. Since quantum computers need lots of qubits to run, building them has always been a massive challenge.
Qubits sind die Bausteine von Quantencomputern, haben aber ein großes Problem: Sie werden instabil und fehleranfällig, wenn zu viele von ihnen zusammenarbeiten. Da Quantencomputer zum Betrieb viele Qubits benötigen, war deren Bau schon immer eine große Herausforderung.
That's what's so exciting about Willow. Put simply, it's a chip that helps these qubits play nice together – making them more “scalable”. In other words, Willow makes it easier to build big, powerful quantum computers that are far less mistake-prone.
Das ist das Spannende an Willow. Einfach ausgedrückt handelt es sich um einen Chip, der dazu beiträgt, dass diese Qubits gut zusammenspielen – und sie dadurch „skalierbarer“ werden. Mit anderen Worten: Willow erleichtert den Bau großer, leistungsstarker Quantencomputer, die weitaus weniger fehleranfällig sind.
Willow is fast, too: Google says it performed a “random circuit sampling (RCS)” calculation in under five minutes. To put that into perspective, the same calculation would take a regular supercomputer ten septillion years to solve (a really long time).
Willow ist auch schnell: Google gibt an, dass es eine „Random Circuit Sampling (RCS)“-Berechnung in weniger als fünf Minuten durchgeführt hat. Um das ins rechte Licht zu rücken: Dieselbe Berechnung würde einen normalen Supercomputer zehn Billionen Jahre brauchen, um sie zu lösen (eine wirklich lange Zeit).
Now, Willow itself is made up of 105 qubits – which isn't exactly a record number. IBM's Condor processor, for example, has 1,121 qubits. But Willow's qubits are built in a much more stable and efficient way (quality over quantity), which puts it way ahead of the competition.
Nun besteht Willow selbst aus 105 Qubits – was nicht gerade eine Rekordzahl ist. Der Condor-Prozessor von IBM verfügt beispielsweise über 1.121 Qubits. Aber Willows Qubits sind viel stabiler und effizienter gebaut (Qualität vor Quantität), wodurch es der Konkurrenz weit voraus ist.
Essentially: Willow is powerful – and it's a total game-changer for quantum computing.
Im Wesentlichen: Willow ist leistungsstark – und revolutioniert das Quantencomputing grundlegend.
What does any of this have to do with bitcoin?
Was hat das alles mit Bitcoin zu tun?
Right, to understand what Willow could mean for bitcoin, we first need to talk about mining – the process that secures the blockchain. Miners update the blockchain by trying to guess a random number called a “hash.” No single computer can guess the hash alone, but millions of mining machines working together can.
Um zu verstehen, was Willow für Bitcoin bedeuten könnte, müssen wir zunächst über das Mining sprechen – den Prozess, der die Blockchain sichert. Miner aktualisieren die Blockchain, indem sie versuchen, eine Zufallszahl namens „Hash“ zu erraten. Kein einzelner Computer kann den Hash allein erraten, wohl aber Millionen von Mining-Maschinen, die zusammenarbeiten.
These mining machines run trillions of computations per second, and about every ten minutes, one miner successfully guesses the hash. That particular miner adds a new transaction block to the blockchain and earns some bitcoin as a reward. (That's also how new coins are created, by the way).
Diese Mining-Maschinen führen Billionen von Berechnungen pro Sekunde durch, und etwa alle zehn Minuten errät ein Miner erfolgreich den Hash. Dieser bestimmte Miner fügt der Blockchain einen neuen Transaktionsblock hinzu und erhält als Belohnung etwas Bitcoin. (So entstehen übrigens auch neue Coins).
You can read all about mining in our bitcoin guide, but here's where the quantum computer fears come in. Some experts say that quantum computers could eventually overpower regular mining machines. And that could (in theory), give them some form of control over the blockchain – not a good thing.
Alles über das Mining können Sie in unserem Bitcoin-Leitfaden lesen, aber hier kommen die Ängste vor Quantencomputern ins Spiel. Einige Experten sagen, dass Quantencomputer irgendwann normale Mining-Maschinen übertreffen könnten. Und das könnte ihnen (theoretisch) eine Art Kontrolle über die Blockchain geben – keine gute Sache.
So, is it all over for bitcoin?
Ist es also mit Bitcoin vorbei?
Not exactly. Here are five reasons why I'm not too worried:
Nicht ganz. Hier sind fünf Gründe, warum ich mir keine allzu großen Sorgen mache:
1. The bitcoin network could upgrade to “quantum-resistant cryptography” before quantum computers become a serious threat. Right now, bitcoin's cryptography (the lock that secures it) uses something called SHA-256 – which might not stand up as well to quantum computers. But bitcoin developers are one step ahead here, and they're already building post-quantum algorithms that could replace SHA-256. Willow's just made that a more urgent priority.
1. Das Bitcoin-Netzwerk könnte auf „quantenresistente Kryptographie“ umsteigen, bevor Quantencomputer zu einer ernsthaften Bedrohung werden. Derzeit verwendet die Kryptographie von Bitcoin (das Schloss, das es sichert) etwas namens SHA-256 – was Quantencomputern möglicherweise nicht so gut standhält. Aber Bitcoin-Entwickler sind hier einen Schritt voraus und entwickeln bereits Post-Quantum-Algorithmen, die SHA-256 ersetzen könnten. Willow hat das gerade zu einer dringenderen Priorität gemacht.
2. Miners are like bitcoin's defense squad, and they could use quantum computers too. That would help them fend off any stronger attacks (from quantum computers) and keep the network secure.
2. Miner sind wie die Verteidigungseinheit von Bitcoin und könnten auch Quantencomputer einsetzen. Das würde ihnen helfen, stärkere Angriffe (von Quantencomputern) abzuwehren und das Netzwerk sicher zu halten.
3. Bitcoin's “mining difficulty” automatically adjusts every two weeks (give or take) to make sure blocks are mined roughly every ten minutes, not faster. And the proof is in the chart below: bitcoin's hash rate (the total computational power used by miners) has kept climbing as mining machines have upped the ante. So even if quantum computers tried to mine faster, the network would raise the mining difficulty. The hash rate would go up with it, and the blocks would still take ten minutes to mine.
3. Die „Mining-Schwierigkeit“ von Bitcoin passt sich automatisch alle zwei Wochen an (Geben oder Nehmen), um sicherzustellen, dass Blöcke etwa alle zehn Minuten und nicht schneller abgebaut werden. Und der Beweis ist in der folgenden Grafik zu finden: Die Hash-Rate von Bitcoin (die gesamte von Minern genutzte Rechenleistung) ist weiter gestiegen, da die Mining-Maschinen den Einsatz erhöht haben. Selbst wenn Quantencomputer versuchen würden, schneller zu schürfen, würde das Netzwerk die Schürfschwierigkeit erhöhen. Die Hash-Rate würde damit steigen und das Mining der Blöcke würde immer noch zehn Minuten dauern.
That also means quantum computers can't create new bitcoin any faster – and the 21 million total coin supply cap still stands.
Das bedeutet auch, dass Quantencomputer nicht schneller neue Bitcoins erzeugen können – und die Obergrenze für den gesamten Münzvorrat von 21 Millionen bleibt bestehen.
4. Bitcoin transactions get exponentially harder to reverse with each passing block. Cryptographer Nick Szabo explained blockchain security with a simple analogy: a transaction in the blockchain is like a fly trapped in amber. The more amber that sets around the fly, the harder it is for the fly to escape. So the further back you go in blockchain time, the lower the threat posed by quantum computers.
4. Bitcoin-Transaktionen werden mit jedem durchlaufenden Block exponentiell schwieriger rückgängig zu machen. Der Kryptograph Nick Szabo erklärte die Blockchain-Sicherheit mit einer einfachen Analogie: Eine Transaktion in der Blockchain ist wie eine in Bernstein gefangene Fliege. Je mehr Bernstein sich um die Fliege legt, desto schwieriger ist es für die Fliege zu entkommen. Je weiter man also in der Blockchain-Zeit zurückgeht, desto geringer ist die Bedrohung durch Quantencomputer.
5.
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