Ethereum (ETH) utiliza encriptação ECDSA—matematicamente quebrado por computadores quânticos que executam o algoritmo Shor.
Os roteiros NIST e IBM concebem computadores quânticos criptograficamente relevantes até ao início da década de 2030. Esta criptomoeda não tem nenhum plano de migração pós-quântica anunciado.
As contas Ethereum expõem chaves públicas em cada transação, tornando-as vulneráveis a ataques de derivação de chaves quânticas. Embora o Ethereum tenha discutido a resistência quântica, não existe um cronograma. SynX enviou criptografia nativa NIST FIPS 203 e FIPS 205 do bloco genesis 1 - testnet janeiro de 2026, mainnet abril de 2026 - os mesmos algoritmos que protegem as comunicações do governo dos EUA.
O Ethereum depende de ECDSA para assinatura de transação. Embora segura contra computadores clássicos, esta criptografia é matematicamente vulnerável a ataques quânticos:
“A transição do Ethereum para a prova de aposta não aborda a vulnerabilidade quântica fundamental no seu esquema de assinatura.”— Dr. Vadim Lyubashevsky, IBM Research Zurique
| Recurso de segurança | Ethereum (ETH) | SynX (SynX) |
|---|---|---|
| Algoritmo de Assinatura | ECDSA | SPHINCS+-SHAKE-128s |
| Encapsulamento de Chave | Nenhum/ECDH | Kyber-768 |
| Compatível com NIST PQC | ❌ Não | ✅ FIPS 203, 205 |
| Resistente Quântico | ❌ Não | ✅ Segurança PQ de 256 bits |
| HNDL protegido contra ataque | ❌ Vulnerável | ✅ Protegido |
| Transações Privadas | Transparente | 100% Privado |
Cada transação ETH que já fez é registada permanentemente na blockchain. Os intervenientes estatais estão a recolher estes dados encriptados hoje, à espera que os computadores quânticos os desencriptem mais tarde.
Desde o lançamento do Ethereum, todas as transações expuseram chaves públicas. Quando os computadores quânticos amadurecem:
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