O Projecto Eleven atribui uma recompensa de 1 BTC no Q-Day 1: investigadores usam um computador quântico para quebrar uma chave de 15 dígitos de curva elíptica

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A Project Eleven, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao estudo do “Q-Day (dia de quebra de criptografia de cadeias de blocos com computadores quânticos)”, anunciou a 24/04 que vai atribuir uma recompensa de 1 bitcoin ao investigador independente Giancarlo Lelli. Lelli, num hardware de computador quântico em nuvem publicamente acessível, utilizando uma variante do algoritmo de Shor, conseguiu quebrar uma chave de curva elíptica de 15 bits; trata-se da maior demonstração pública de um ataque quântico até à data.

Dimensão do ataque e significado

項目 內容 獲獎者 Giancarlo Lelli(獨立研究者) 攻擊目標 15 位元橢圓曲線金鑰,搜尋 32,767 種可能性 使用硬體 公開可存取的雲端量子電腦 演算法 Shor 演算法變體,針對橢圓曲線離散對數問題(ECDLP) 前一紀錄 2025 年 9 月 Steve Tippeconnic 破解 6 位元金鑰(首次量子硬體公開破解) 進展幅度 從 6 位元到 15 位元,規模擴大 512 倍 懸賞 1 枚比特幣

Quão perto está a ameaça de ser de facto um problema para o Bitcoin

O Bitcoin usa na prática a curva secp256k1, ou seja, chaves elípticas de 256 bits. De 15 bits para 256 bits ainda existe uma distância enorme, mas essa distância está a diminuir a um ritmo sem precedentes:

Um white paper publicado pelo Google em abril de 2026 indica que o número de qubits físicos necessários para quebrar chaves elípticas de 256 bits já pode ser inferior a 500 mil

Investigações subsequentes da Caltech e da Oratomic reduziram ainda mais esse número para cerca de 10 mil qubits (baseado numa arquitetura de átomos neutros)

O CEO da Project Eleven, Alex Pruden, apontou diretamente: “As necessidades de recursos deste tipo de ataques continuam a diminuir, e as barreiras para implementação prática também estão a descer.”

Por outras palavras, a diferença de 15 bits para 256 bits é atualmente, na academia, vista como um “problema de engenharia” e não como um “problema de física fundamental”.

Exposição quântica no ecossistema do Bitcoin

Cerca de 6,9 milhões de bitcoins estão em carteiras cuja chave pública já foi exposta na cadeia de blocos — uma vez que estes endereços gerem uma transação de saída, ou se forem utilizados endereços P2PK (pay-to-public-key) mais antigos, a chave pública pode ser obtida por atacantes quânticos e usada para falsificar assinaturas.

Atualmente, 6,9 milhões de BTC, ao preço atual das moedas, representam um risco potencial muito superior a 50 mil milhões de dólares. No entanto, “risco” não equivale a “quebrável imediatamente” — é ainda necessário possuir capacidade de hardware quântico para executar o algoritmo de Shor em chaves de 256 bits e, além disso, concluir a quebra antes de ocorrer uma nova transação de saída no endereço-alvo.

Resposta da indústria: pressão para a atualização para a criptografia pós-quântica

O significado prático da recompensa do Q-Day não é que já existam atacantes capazes de roubar bitcoins neste momento, mas sim que obriga a comunidade do Bitcoin (e outras que utilizam secp256k1 ou algoritmos ECC semelhantes em cadeias de blocos, carteiras e soluções L2) a acelerar os planos de migração para criptografia pós-quântica (post-quantum cryptography, PQC). As discussões relacionadas tornaram-se um tema recorrente nas últimas orientações completas do Bitcoin em 2026 e na comunidade de desenvolvimento de L2/carteiras.

No curto prazo, a maioria das carteiras de Bitcoin reduz o tempo de exposição da chave pública na cadeia através da adoção de encapsulamento de endereços por hash (P2PKH, P2WPKH, P2TR). A verdadeira solução fundamental ainda requer uma atualização de protocolo para assinaturas pós-quânticas — que é uma das questões de engenharia de segurança mais importantes para a infraestrutura de cadeias de blocos nos próximos 2–5 anos.

Este artigo sobre a Project Eleven, atribuindo a recompensa de 1 BTC do Q-Day: investigadores usam computadores quânticos para quebrar uma chave elíptica de 15 bits, aparece primeiro em Notícias da Cadeia ABMedia.

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