{"id":10352,"date":"2025-10-22T20:36:09","date_gmt":"2025-10-22T20:36:09","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/la-minaccia-quantistica-a-bitcoin-cresce-con-i-recenti-progressi-di-google\/"},"modified":"2025-10-22T20:36:09","modified_gmt":"2025-10-22T20:36:09","slug":"la-minaccia-quantistica-a-bitcoin-cresce-con-i-recenti-progressi-di-google","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/la-minaccia-quantistica-a-bitcoin-cresce-con-i-recenti-progressi-di-google\/","title":{"rendered":"La minaccia quantistica a Bitcoin cresce con i recenti progressi di Google"},"content":{"rendered":"<h2>Il Traguardo di Google nel Calcolo Quantistico<\/h2>\n<p>L&#8217;ultimo processore quantistico di Google ha raggiunto un traguardo che i fisici hanno inseguito per decenni: un&#8217;accelerazione verificata rispetto ai migliori supercomputer del mondo. Questo sviluppo aumenta ulteriormente la <strong>minaccia prevista per Bitcoin<\/strong>.<\/p>\n<h2>Il Chip Willow e il Vantaggio Quantistico<\/h2>\n<p>In uno studio pubblicato su <em>Nature<\/em> mercoled\u00ec, il chip Willow da 105 qubit dell&#8217;azienda ha eseguito un algoritmo fisico pi\u00f9 velocemente di quanto qualsiasi macchina classica potesse simulare, segnando un primo <strong>vantaggio quantistico confermato sperimentalmente<\/strong> ottenuto con hardware reale. I risultati, sottoposti a revisione paritaria, sono ristretti ma significativi.<\/p>\n<p>Confermano che i processori quantistici si stanno avvicinando all&#8217;affidabilit\u00e0 necessaria per un uso pratico e, con essa, alla possibilit\u00e0 che un giorno possano compromettere la crittografia che protegge Bitcoin e altri asset digitali. Sebbene questa minaccia rimanga ancora lontana, ogni progresso verificato nelle prestazioni quantistiche avvicina la timeline della <strong>&#8220;minaccia quantistica&#8221;<\/strong> per i costruttori e gli investitori di criptovalute.<\/p>\n<h2>Risultati e Implicazioni<\/h2>\n<p>Secondo il rapporto, l&#8217;algoritmo Quantum Echoes di Google ha funzionato circa <strong>13.000 volte pi\u00f9 velocemente<\/strong> su Willow rispetto a quanto potessero raggiungere le simulazioni classiche, completando un compito in poco pi\u00f9 di due ore che richiederebbe circa <strong>3,2 anni<\/strong> su Frontier, uno dei supercomputer pi\u00f9 veloci al mondo.<\/p>\n<blockquote>\n<p>&#8220;Il risultato \u00e8 verificabile, il che significa che il suo esito pu\u00f2 essere ripetuto da altri computer quantistici o confermato da esperimenti,&#8221; ha scritto il CEO di Google, Sundar Pichai, su X. &#8220;Questa scoperta \u00e8 un passo significativo verso la prima applicazione pratica del calcolo quantistico, e siamo entusiasti di vedere dove ci porter\u00e0.&#8221;<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2>Esperimenti e Stabilit\u00e0 del Chip Willow<\/h2>\n<p>I ricercatori hanno testato Willow eseguendo una serie di esperimenti di inversione temporale e osservando come l&#8217;informazione quantistica si diffonde e si rifocalizza attraverso i qubit del chip. Hanno inizialmente fatto avanzare il sistema attraverso un insieme di operazioni quantistiche, poi hanno disturbato un qubit con un segnale controllato e infine hanno invertito la sequenza per rilevare se l&#8217;informazione sarebbe &#8220;eco&#8221; indietro.<\/p>\n<p>Questo eco \u00e8 apparso come interferenza costruttiva, dove le onde quantistiche si rinforzavano a vicenda invece di annullarsi, un chiaro segno di comportamento quantistico. I circuiti coinvolti erano troppo complessi per i computer classici da simulare esattamente.<\/p>\n<p>I qubit transmon superconduttori di Willow hanno mantenuto la stabilit\u00e0 durante il processo, mostrando errori medi di gate a due qubit intorno a <strong>0,0015<\/strong> e tempi di coerenza superiori a <strong>100 microsecondi<\/strong>. Questi livelli di stabilit\u00e0 hanno permesso ai ricercatori di eseguire <strong>23 strati di operazioni quantistiche<\/strong> su 65 qubit, superando ci\u00f2 che i modelli classici possono attualmente riprodurre.<\/p>\n<h2>Prospettive Future e Rischi per la Crittografia<\/h2>\n<p>Google ha dichiarato che il suo prossimo obiettivo \u00e8 spostare il calcolo quantistico da dimostrazioni controllate a scienza pratica, inclusa la modellazione di come gli atomi e le molecole interagiscono. In una dichiarazione, Google ha descritto il lavoro come un primo passo verso un potenziale strumento per mappare strutture molecolari, progettare nuovi farmaci e sviluppare materiali avanzati per batterie e hardware quantistico stesso.<\/p>\n<blockquote>\n<p>&#8220;Proprio come il telescopio e il microscopio hanno aperto nuovi mondi invisibili, questo esperimento \u00e8 un passo verso un &#8216;quantum-scope&#8217; capace di misurare fenomeni naturali precedentemente non osservabili,&#8221; hanno scritto.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Per ora, il risultato di Willow non mette in pericolo la crittografia. Tuttavia, la sua verifica segna un progresso costante verso il tipo di macchina quantistica che potrebbe farlo. Bitcoin e altri sistemi digitali dipendono dalla crittografia a curva ellittica, funzioni matematiche che sono effettivamente impossibili da decifrare per i computer classici, ma teoricamente vulnerabili a un computer quantistico sufficientemente potente.<\/p>\n<blockquote>\n<p>&#8220;Il calcolo quantistico ha una probabilit\u00e0 ragionevole\u2014superiore al cinque percento\u2014di rappresentare un rischio a lungo termine significativo, persino esistenziale, per Bitcoin e altre criptovalute,&#8221; ha dichiarato Christopher Peikert, professore di informatica e ingegneria presso l&#8217;Universit\u00e0 del Michigan, a Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Peikert ha affermato che Bitcoin non \u00e8 immune agli attacchi quantistici, anche se la minaccia rimane lontana. Passare a schemi di firma post-quantistica comporterebbe anche compromessi in termini di dimensioni e prestazioni.<\/p>\n<p>Simulare i circuiti di Willow con algoritmi di rete tensoriale richiederebbe pi\u00f9 di <strong>10\u2077 ore CPU<\/strong> su Frontier, il supercomputer pi\u00f9 veloce al mondo. Questo divario\u2014due ore di calcolo quantistico contro diversi anni di simulazione classica\u2014rappresenta la prova sperimentale pi\u00f9 chiara finora del vantaggio quantistico a livello di dispositivo.<\/p>\n<p>Per crittografi e sviluppatori, \u00e8 un promemoria che la <strong>sicurezza post-quantistica<\/strong> non \u00e8 pi\u00f9 un problema lontano; \u00e8 un orologio che ha gi\u00e0 iniziato a ticchettare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Traguardo di Google nel Calcolo Quantistico L&#8217;ultimo processore quantistico di Google ha raggiunto un traguardo che i fisici hanno inseguito per decenni: un&#8217;accelerazione verificata rispetto ai migliori supercomputer del mondo. Questo sviluppo aumenta ulteriormente la minaccia prevista per Bitcoin. Il Chip Willow e il Vantaggio Quantistico In uno studio pubblicato su Nature mercoled\u00ec, il chip Willow da 105 qubit dell&#8217;azienda ha eseguito un algoritmo fisico pi\u00f9 velocemente di quanto qualsiasi macchina classica potesse simulare, segnando un primo vantaggio quantistico confermato sperimentalmente ottenuto con hardware reale. I risultati, sottoposti a revisione paritaria, sono ristretti ma significativi. 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