Des découvertes récentes montrent que la construction d'un ordinateur quantique à grande échelle capable de compromettre la cryptographie elliptique (ECC) nécessite beaucoup moins de ressources que les estimations antérieures. Deux études indépendantes mettent en lumière ce changement de perspective. Une étude démontre l'utilisation d'atomes neutres comme qubits adaptables, permettant à un ordinateur quantique de déchiffrer l'ECC de 256 bits en seulement 10 jours, tout en utilisant 100 fois moins de ressources que prévu. Une autre étude de Google révèle la capacité de violer les blockchains sécurisées par l'ECC, comme celles de Bitcoin, en moins de neuf minutes, avec une réduction des ressources de 20 fois. Ces avancées signalent des progrès significatifs dans l'informatique quantique pertinente sur le plan cryptographique (CRQC) à l'échelle utilitaire. Ces progrès sont principalement dus à des architectures quantiques innovantes conçues par des physiciens et des informaticiens, visant à garantir le bon fonctionnement des opérations quantiques malgré les erreurs environnementales affectant les qubits. De plus, les améliorations des algorithmes, notamment des avancées dans l'algorithme de Shor, accélèrent le potentiel des systèmes quantiques à briser efficacement l'ECC et la cryptographie RSA.
Les ordinateurs quantiques nécessitent moins de ressources pour compromettre une cryptographie clé
Des études récentes révèlent que les ordinateurs quantiques peuvent briser la cryptographie elliptique avec beaucoup moins de ressources que prévu.
