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Starkware mine une transaction Bitcoin résistante aux attaques quantiques sur le mainnet

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Transaction Bitcoin Résistante aux Attaques Quantiques

Une transaction Bitcoin résistante aux attaques quantiques, utilisant la méthode QSB développée par le chercheur de Starkware, Avihu Levy, a été minée sur le mainnet sans nécessiter de soft fork ni de modifications des règles de consensus de Bitcoin. Cette expérience offre une défense opt-in contre de futures attaques quantiques, bien qu’elle demeure coûteuse, non standard et éloignée d’une solution à l’échelle du réseau.

Le Test de la Transaction

Bitcoin a récemment passé un test inhabituel de calcul quantique : protéger une transaction sans modifier le protocole lui-même. Le 26 août, une transaction utilisant la construction Quantum-Safe Bitcoin (QSB) d’Avihu Levy a été minée sur le mainnet de Bitcoin. Starkware l’a qualifiée de première transaction Bitcoin résistante aux attaques quantiques exécutée selon les règles de consensus existantes du réseau.

« La nuit dernière, nous avons soumis la première transaction QSB sur le mainnet de Bitcoin, » a déclaré Damo, vice-président de la croissance de la Starknet Foundation, lors d’une keynote à Bitcoin Asia. « Cela n’a nécessité aucun soft fork, aucun hard fork, ni aucune mise à niveau du protocole de base. »

Détails Techniques de la Transaction

La transaction a dépensé une sortie de 10 000 satoshis et a été minée via le service Slipstream de la MARA Foundation, car son format non standard ne se propagerait normalement pas à travers le mempool public de Bitcoin. Les dépenses en Bitcoin reposent sur la cryptographie à courbe elliptique, qui pourrait potentiellement être vulnérable à des ordinateurs quantiques suffisamment puissants exécutant l’algorithme de Shor. Le risque devient particulièrement important une fois qu’une clé publique est exposée.

Un attaquant quantique pourrait théoriquement dériver la clé privée correspondante et tenter de rediriger des fonds avant qu’une transaction légitime ne soit confirmée. La méthode QSB aborde le problème différemment. La conception de Levy ajoute une condition de dépense résistante aux attaques quantiques, basée sur des fonctions de hachage, et utilise une technique connue sous le nom de signature grinding. Une grande partie du travail computationnel est effectuée hors chaîne avant que la transaction ne soit diffusée.

Le test sur le mainnet a apparemment nécessité des heures de calcul GPU et coûté environ 150 à 200 dollars. Levy a d’abord publié ses recherches en avril, avant que l’ingénieur de Starkware, Tomer Giladi, n’aide à transformer cette construction en une transaction fonctionnelle sur le mainnet. Levy a également crédité le travail antérieur du créateur de BitVM, Robin Linus, et du chercheur Ethan Heilman.

Limitations de la Méthode QSB

Il est important de noter que ce résultat ne rend pas Bitcoin lui-même résistant aux attaques quantiques. La méthode QSB reste opt-in, et les fonds doivent être déplacés dans la construction protégée avant qu’ils ne soient menacés. Elle ne peut pas récupérer des pièces perdues ni protéger des fonds dont les clés publiques ont déjà été exposées suffisamment longtemps pour qu’un futur attaquant quantique puisse les cibler.

Perspectives d’Avenir

Le PDG de Starkware, Eli Ben-Sasson, continue de privilégier une solution au niveau du protocole.

« Je souhaite toujours que Bitcoin envisage un soft fork, et je m’attends à ce que nous en obtenions un, » a-t-il déclaré. « Ce que la transaction réussie d’aujourd’hui offre à Bitcoin, c’est une assurance que les avoirs peuvent être protégés avant que cela ne se produise. »

Pour Bitcoin, cette distinction est cruciale. La méthode QSB ne résout pas le débat sur la migration quantique, mais elle démontre que les détenteurs peuvent avoir un chemin d’urgence avant que des protections à l’échelle du consensus ne soient prêtes. Le président de Bitmine, Tom Lee, a averti que Bitcoin manque de consensus sur la manière de traiter les menaces futures liées au calcul quantique, contrairement à d’autres réseaux concurrents.