
Ngày 1 tháng 4, “cha đẻ của Bitcoin” Satoshi Nakamoto đã thu hút sự chú ý từ một bài đăng năm 2010 của ông, trong đó trên diễn đàn Bitcointalk ông trả lời về rủi ro mà máy tính lượng tử có thể gây ra đối với Bitcoin và đề xuất rằng có thể đạt được quá trình chuyển đổi suôn sẻ thông qua việc nâng cấp dần dần các thuật toán chữ ký số, cho thấy mạng Bitcoin có lộ trình để ứng phó có trật tự với các mối đe dọa lượng tử. Gần đây, nghiên cứu mới nhất của Google cho thấy máy tính lượng tử có thể phá được mã hóa Bitcoin sớm hơn dự kiến.
(Nguồn:diễn đàn Bitcointalk)
Năm 2010, một người dùng diễn đàn Bitcointalk đã hỏi Satoshi Nakamoto: nếu máy tính lượng tử đủ mạnh, liệu có thể bẻ khóa thuật toán chữ ký số đường cong elip mà Bitcoin dựa vào (ECDSA) hay không? Phản hồi của Satoshi Nakamoto cho thấy tư duy thiết kế dài hạn của ông đối với sự phát triển công nghệ.
Ông cho biết, nếu mối đe dọa do lượng tử thực sự trở thành hiện thực, mạng Bitcoin có thể chuyển đổi có trật tự sang một thuật toán khóa công mạnh hơn theo cách nâng cấp dần dần, toàn bộ quá trình có thể diễn ra suôn sẻ, không cần gây sụp đổ hệ thống hoặc mất mát tài sản. Luận điểm cốt lõi nằm ở chỗ: ECDSA chỉ là một lớp có thể thay thế trong kiến trúc bảo mật của Bitcoin, chứ không phải là nền tảng thiết kế không thể thay đổi. Ngay từ đầu, Satoshi Nakamoto đã chừa chỗ trong thiết kế giao thức cho sự tiến hóa kỹ thuật.
Việc Satoshi Nakamoto nêu quan điểm trên diễn đàn này lại được chú ý vào năm 2026 là vì mối đe dọa lượng tử ngoài đời thực đang tăng tốc. Nghiên cứu gần đây của Google phát hiện rằng máy tính lượng tử có thể sớm hơn so với dự đoán phổ biến trong ngành và đạt được năng lực tính toán để đe dọa mật mã đường cong elip của Bitcoin. Quỹ Ethereum cũng đã thành lập một nhóm chuyên trách an ninh hậu lượng tử, dự kiến hoàn tất nâng cấp hậu lượng tử ở lớp giao thức trước năm 2029, cho thấy các mainnet chính đều đang tích cực đánh giá rủi ro lượng tử và triển khai các biện pháp đối phó dài hạn.
Hiện tại, cấu trúc bảo mật của Bitcoin dựa vào ECDSA để bảo vệ khóa riêng của người dùng, và thuật toán băm SHA-256 để bảo vệ cấu trúc của blockchain. Nếu máy tính lượng tử đạt đến quy mô lượng tử đủ lớn, về mặt lý thuyết chúng có thể vượt qua lớp bảo vệ của ECDSA thông qua thuật toán Shor, cho phép các kẻ tấn công sở hữu năng lực tính toán lượng tử giả mạo chữ ký của giao dịch.
Nghiên cứu mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography) trong phạm vi toàn cầu đã bước vào giai đoạn phát triển tăng tốc. Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) đã hoàn tất việc chứng nhận nhiều tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử; hiện nay, lộ trình nâng cấp của Bitcoin đang được thảo luận rộng rãi bao gồm:
Thay thế thuật toán chữ ký: các giải pháp chữ ký hậu lượng tử đã được NIST chứng nhận như CRYSTALS-Dilithium, từng bước thay thế ECDSA hiện tại, phù hợp với “nâng cấp lên thuật toán khóa công mạnh hơn” mà Satoshi Nakamoto đã mô tả
Di chuyển địa chỉ theo từng giai đoạn: thiết lập khung chuyển tiếp cho các địa chỉ Bitcoin hiện có, cho phép người nắm giữ chuyển tài sản sang địa chỉ an toàn hậu lượng tử trước khi mối đe dọa lượng tử thực sự đến nơi, giảm thiểu tác động lên hệ thống
Quy trình quản trị BIP: bất kỳ nâng cấp thuật toán nào ở lớp giao thức đều phải thông qua quy trình đề xuất cải tiến Bitcoin (BIP), và nhận được sự đồng thuận rộng rãi trên toàn mạng từ thợ đào và các nhà vận hành nút
Khung chuyển tiếp này, với “quá trình nâng cấp suôn sẻ” mà Satoshi Nakamoto mô tả vào năm 2010, có sự tương đồng rất cao; đồng thời cũng xác nhận tính tầm nhìn của thiết kế giao thức của ông.
Satoshi Nakamoto trên diễn đàn Bitcointalk cho biết rằng, nếu máy tính lượng tử thực sự tạo thành mối đe dọa cốt lõi đối với thuật toán chữ ký ECDSA của Bitcoin, thì mạng Bitcoin có thể chuyển đổi có trật tự sang các thuật toán chữ ký số an toàn hậu lượng tử thông qua cách nâng cấp dần dần, mà không cần sụp đổ có tính hệ thống hay tài sản về không.
Hiện tại, quy mô lượng tử của các máy tính lượng tử đang có vẫn chưa đủ để gây ra mối đe dọa thực tế đối với Bitcoin và ECDSA. Nghiên cứu mới nhất của Google cho thấy mối đe dọa có thể đến sớm hơn so với dự kiến, nhưng giới chuyên môn nhìn chung vẫn ước tính còn một “cửa sổ” ứng phó từ vài năm đến hơn mười năm, qua đó tạo thời gian để cộng đồng Bitcoin triển khai nâng cấp hậu lượng tử.
Nâng cấp mật mã hậu lượng tử đã được đưa vào lịch nghiên cứu của Bitcoin và nhiều mainnet công lớn khác. NIST đã hoàn tất việc chứng nhận tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử; Quỹ Ethereum cũng đã thành lập nhóm an toàn hậu lượng tử và đặt ra lịch trình nâng cấp cụ thể. Mọi nâng cấp giao thức của Bitcoin đều cần thông qua quy trình BIP và sự đồng thuận toàn mạng; thời gian chuyển tiếp có thể dài hơn, nhưng lộ trình kỹ thuật ngày càng rõ ràng.