Les analystes de Mysten Labs ont reconnu que Solana, Sui et Near sont résistants aux attaques quantiques.
Les réseaux des deux plus grandes cryptomonnaies par capitalisation fonctionnent sur ECDSA, qui est théoriquement vulnérable aux attaques quantiques. L'algorithme de Shor peut restaurer des clés privées à partir de clés publiques. La solidité de l'ECDSA dépend également de la qualité de l'aléatoire lors de la génération des signatures - cela crée des risques en cas d'erreurs d'implémentation. EdDSA dans Solana, Sui et Near est plus fiable : il utilise des courbes d'Edwards, ne nécessite pas de nombres aléatoires pour les signatures et est plus facile à adapter à la cryptographie post-quantique.
Les experts estiment que des hard forks seront nécessaires pour passer à des algorithmes résistants aux quantiques, y compris le changement d'adresses et la migration de fonds, mais la probabilité d'une telle mise à niveau est faible en raison des désaccords au sein de la communauté.
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Les analystes de Mysten Labs ont reconnu que Solana, Sui et Near sont résistants aux attaques quantiques.
Les réseaux des deux plus grandes cryptomonnaies par capitalisation fonctionnent sur ECDSA, qui est théoriquement vulnérable aux attaques quantiques. L'algorithme de Shor peut restaurer des clés privées à partir de clés publiques. La solidité de l'ECDSA dépend également de la qualité de l'aléatoire lors de la génération des signatures - cela crée des risques en cas d'erreurs d'implémentation. EdDSA dans Solana, Sui et Near est plus fiable : il utilise des courbes d'Edwards, ne nécessite pas de nombres aléatoires pour les signatures et est plus facile à adapter à la cryptographie post-quantique.
Les experts estiment que des hard forks seront nécessaires pour passer à des algorithmes résistants aux quantiques, y compris le changement d'adresses et la migration de fonds, mais la probabilité d'une telle mise à niveau est faible en raison des désaccords au sein de la communauté.