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ビットコインは1万ドルの夢をはるかに上回っています。トランプと家族はメモカインを立ち上げています。 Elon Muskはブロックチェーンソリューションを提案しています。すべてが順調に進んでいます。私たちはまだ量子コンピューティングについて話し、良い時代を台無しにしなければなりませんか。ちょっとした現実のチェックは多分傷つくことはありません。私たちはまだそれを脅威と呼んでいますか?それとも、私たちはそれを善のために使用することを計画していますか?究極の強化の鍵ですか?調べてみましょう。
Bitcoin is currently trading above the $100,000 mark, and the Trump family is launching their own memecoins. Elon Musk is also proposing blockchain solutions. But amidst all this good news, there's one topic that we can't avoid: quantum computing.
ビットコインは現在、100,000ドルを超えて取引しており、トランプ家は独自のメモカインを立ち上げています。 Elon Muskはまた、ブロックチェーンソリューションを提案しています。しかし、このすべての良いニュースの中で、避けられないトピックが1つあります:量子コンピューティング。
Is it still a threat to Bitcoin, or can we use it for good? And is it the key to strengthening Bitcoin? Let's find out.
それはまだビットコインにとって脅威ですか、それともそれを永久に使用することができますか?そして、それはビットコインを強化するための鍵ですか?調べてみましょう。
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Google’s Willow Chip
GoogleのWillowチップ
Back in December 2024, Google's new Willow quantum chip accomplished in five minutes what would take the world's fastest supercomputers approximately 10 septillion years. We're talking about a number with 24 zeroes, longer than the age of our universe.
2024年12月に、Googleの新しいWillow Quantum Chipは5分で達成しました。私たちは、私たちの宇宙の年齢よりも長い24ゼロの数について話しています。
This sent shockwaves through the crypto community. Bitcoin dropped below $100,000, spooked traders dumped $1.6 billion in positions, and social media lit up with doomsday predictions about quantum computers cracking Bitcoin's cryptography.
これは、暗号コミュニティを通じて衝撃波を送りました。ビットコインは100,000ドルを下回り、驚いたトレーダーは16億ドルのポジションを投棄し、ソーシャルメディアはビットコインの暗号化をクラックする量子コンピューターについての終末の予測で照らされました。
But while Google's breakthrough is remarkable, Willow's 105 qubits are still laughably far from the millions needed to threaten Bitcoin. It's like saying a toddler's first steps are threatening Usain Bolt's world record.
しかし、Googleのブレークスルーは注目に値しますが、Willowの105のQubitsは、ビットコインを脅かすために必要な数百万人とはかけ離れています。幼児の最初のステップは、ウサインボルトの世界記録を脅かすと言っているようなものです。
However, the quantum threat to Bitcoin isn't merely about today's capabilities — it's about tomorrow's possibilities. And more importantly, about the $107 billion sitting in Satoshi's vulnerable old wallets.
しかし、ビットコインに対する量子の脅威は、単に今日の能力に関するものではなく、明日の可能性に関するものです。そしてさらに重要なことは、サトシの脆弱な古い財布に座っている1,000億ドルの約1,070億ドルです。
The implications are staggering. If quantum computing could crack Bitcoin's cryptography, we're not just talking about the potential theft of billions in digital assets. We're looking at the potential unraveling of the entire cryptographic foundation that makes Bitcoin, well, Bitcoin.
その意味は驚異的です。量子コンピューティングがビットコインの暗号化を破ることができる場合、私たちはデジタル資産における数十億の潜在的な盗難についてだけではありません。私たちは、ビットコイン、まあ、ビットコインを作る暗号化基盤全体の潜在的な解明を見ています。
But before we dive into the existential threats and potential solutions, we need to understand what we're really dealing with. Because the reality of quantum computing's threat to Bitcoin is both more complex and more fascinating than the headlines suggest.
しかし、実存的な脅威と潜在的な解決策に飛び込む前に、私たちが実際に対処していることを理解する必要があります。 Quantum Computingのビットコインに対する脅威の現実は、見出しが示唆するよりも複雑で魅力的であるためです。
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We first need to grasp what makes quantum computers so fundamentally different from the machines we use today.
まず、量子コンピューターを使用しているマシンと根本的に異なるものを把握する必要があります。
Classical computers — the ones in your pocket and on your desk — think in bits, simple binary units that are either 0 or 1. Like a light switch that's either on or off, there's no in-between. This binary nature is why traditional computers are great at straightforward calculations but struggle with certain complex problems.
古典的なコンピューター - ポケットの中のものと机の上のコンピューターは、ビットで考えてみてください、0または1のどちらかの単純なバイナリユニット。オンまたはオフのライトスイッチのように、その間はありません。このバイナリの性質は、従来のコンピューターが簡単な計算に優れているが、特定の複雑な問題に苦労している理由です。
Quantum computers — operate on an entirely different plane of reality. They use quantum bits, or qubits, which thanks to a phenomenon called superposition, can exist in multiple states simultaneously. Imagine a coin that's not just heads or tails, but somehow both at once until you observe it.
量子コンピューター - まったく異なる現実の面で動作します。彼らは、重ね合わせと呼ばれる現象のおかげで、複数の状態に同時に存在できる量子ビットまたはqubitsを使用します。頭や尾だけでなく、どういうわけか両方とも観察するまで、コインを想像してください。
But that's not even the weird part. Qubits can also be "entangled" with each other, meaning the state of one instantly affects another, no matter how far apart they are. Einstein called this "spooky action at a distance," and it's what gives quantum computers their mind-bending potential.
しかし、それは奇妙な部分でさえありません。キュビットは互いに「絡み合っている」こともあります。つまり、ある状態は、どれだけ離れていても、即座に別の状態に影響します。アインシュタインはこれを「遠くで不気味なアクション」と呼び、それが量子コンピューターに心を曲げる可能性を与えているのです。
This isn't just theoretical physics — it's why Google's Willow chip could perform in five minutes what would take classical computers ten septillion years.
これは単なる理論物理学ではありません。だからこそ、GoogleのWillowチップが5分でパフォーマンスを行うことで、クラシックコンピューターが10敗年にわたってかかるようになります。
By leveraging these quantum properties, these machines can explore multiple solutions simultaneously, making them potentially devastating for cryptographic systems built on the assumption that certain mathematical problems are too time-consuming to solve.
これらの量子特性を活用することにより、これらのマシンは複数のソリューションを同時に探索することができ、特定の数学的問題は解決に時間がかかりすぎるという仮定に基づいて構築された暗号化システムを潜在的に壊滅的にします。
Let's start with the fundamentals: Bitcoin's security relies on two critical cryptographic pillars — the SHA-256 hash function used in mining, and the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) protecting your private keys. Not random choices—the result of decades of cryptographic evolution.
基礎から始めましょう。ビットコインのセキュリティは、マイニングで使用されるSHA-256ハッシュ関数と、プライベートキーを保護する楕円曲線デジタル署名アルゴリズム(ECDSA)の2つの重要な暗号柱に依存しています。ランダムな選択ではなく、数十年の暗号化の進化の結果。
That’s two critical vulnerabilities for Bitcoin.
これは、ビットコインにとって2つの重要な脆弱性です。
First, quantum computers running Shor's algorithm could theoretically factor the large prime numbers that secure your private keys, essentially picking the most sophisticated locks we've ever created at an exponentially faster speed.
まず、Shorのアルゴリズムを実行している量子コンピューターは、プライベートキーを保護する大きな素数を理論的に考慮し、基本的に指数関数的に高速で作成した最も洗練されたロックを選択します。
Second, Grover's algorithm could give quantum computers a massive advantage in mining, potentially centralising Bitcoin's decentralised consensus mechanism.
第二に、Groverのアルゴリズムは、Quantum Computersにマイニングに大きな利点を与え、ビットコインの分散化されたコンセンサスメカニズムを潜在的に集中化する可能性があります。
The good news? The computational power needed is still astronomical.
良いニュース?必要な計算能力は依然として天文学的です。
According to Universal Quantum's research, you'd need a quantum computer with 13 million qubits to crack a Bitcoin private key in just one day.
Universal Quantumの調査によると、たった1日でビットコインの秘密鍵をクラックするために、1300万キュビットを備えたQuantumコンピューターが必要です。
Google's groundbreaking Willow chip, impressive as it is, has just 105 qubits.
Googleの画期的なウィローチップは、印象的なことですが、わずか105のキッツがあります。
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