Le projet Eleven remet une récompense en BTC de Q-Day 1 : des chercheurs utilisent un ordinateur quantique pour casser une clé elliptique de 15 bits

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L’organisation à but non lucratif Project Eleven, dédiée à la recherche sur « Q-Day (jour de rupture des cryptos blockchain par des ordinateurs quantiques) », a annoncé le 4/24 l’attribution d’une récompense de 1 bitcoin à l’unique chercheur Giancarlo Lelli. Sur un matériel d’ordinateur quantique déployé dans le cloud et accessible au public, Lelli, en utilisant une variante de l’algorithme de Shor, a réussi à casser une clé elliptique de 15 bits ; il s’agit, à ce jour, de la plus grande démonstration d’attaque quantique publique.

Échelle et signification de l’attaque

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

À quelle distance la menace est-elle de Bitcoin en pratique ?

Le Bitcoin utilise en réalité la courbe secp256k1, c’est-à-dire une clé elliptique de 256 bits. Entre 15 bits et 256 bits, il reste un énorme écart, mais cet écart se réduit à une vitesse sans précédent :

Un livre blanc publié en avril 2026 par Google indique que le nombre de qubits physiques requis pour casser une clé elliptique de 256 bits est déjà inférieur à 500 000.

Des recherches ultérieures menées par Caltech et Oratomic ont encore réduit ce chiffre à environ 10 000 qubits (sur la base d’une architecture à atomes neutres).

Le PDG de Project Eleven, Alex Pruden, l’a souligné directement : « Les besoins en ressources de ce type d’attaques continuent de baisser, et le seuil de déploiement baisse en conséquence. »

Autrement dit, l’écart de 15 bits à 256 bits est, pour l’heure, considéré par la communauté scientifique comme un « problème d’ingénierie », plutôt que comme un « problème fondamental de physique ».

Exposition quantique de l’écosystème Bitcoin

Environ 6,9 millions de bitcoins sont détenus dans des portefeuilles dont les adresses publiques sont exposées sur la blockchain — ces adresses, dès qu’elles effectuent une transaction de sortie, ou qu’elles utilisent d’anciennes adresses P2PK (pay-to-public-key), permettent potentiellement aux attaquants quantiques d’obtenir la clé publique et de l’utiliser pour forger des signatures.

À l’heure actuelle, 6,9 millions de BTC, au prix des pièces, représentent une exposition potentielle bien supérieure à 500 milliards de dollars. Toutefois, « exposition » ne signifie pas « cassable immédiatement » : il faut encore disposer de la puissance matérielle quantique permettant d’exécuter l’algorithme de Shor sur une clé de 256 bits, et terminer le déchiffrement avant qu’une nouvelle sortie soit effectuée sur l’adresse cible.

Réponse de l’industrie : pression pour la mise à niveau vers la cryptographie post-quantique

La signification réelle de cette récompense Q-Day ne réside pas dans le fait que, maintenant, des attaquants puissent déjà s’emparer de Bitcoins, mais dans le fait de forcer la communauté Bitcoin (et d’autres projets utilisant secp256k1 ou des algorithmes ECC similaires — chaînes, portefeuilles, solutions L2) à accélérer les plans de transition vers la cryptographie post-quantique (post-quantum cryptography, PQC). Les discussions associées sont devenues un sujet récurrent ces derniers temps dans le guide complet Bitcoin 2026 ainsi que dans les communautés de développement L2 / portefeuilles.

À court terme, la plupart des portefeuilles Bitcoin réduisent le temps d’exposition de la clé publique on-chain en adoptant l’emballage par hachage des adresses (P2PKH, P2WPKH, P2TR). La véritable solution fondamentale nécessite toujours une mise à niveau du protocole vers des algorithmes de signature capables de cryptographie post-quantique — l’un des sujets d’ingénierie de sécurité les plus importants pour les infrastructures blockchain au cours des 2 à 5 prochaines années.

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