Bitcoin : Retour sur la première transaction conçue pour résister à un ordinateur quantique

Bitcoin : Retour sur la première transaction conçue pour résister à un ordinateur quantique

08/27/2026 0 Par cryptolounge

Une répétition générale pour une menace qui n’existe pas encore. Un chercheur de StarkWare, l’entreprise derrière la solution de seconde couche (layer 2) Starknet, a fait circuler 3,1 BTC sur le réseau Bitcoin en utilisant un schéma pensé pour résister à un ordinateur quantique suffisamment puissant. Ni soft fork, ni nouvelle règle de consensus. La démonstration s’appuie entièrement sur des fonctionnalités déjà présentes dans le protocole. La machine capable de casser Bitcoin n’existe pas encore. Les développeurs s’y préparent déjà.

Les points clés de cet article :
  • Un chercheur de StarkWare a démontré une transaction Bitcoin résistante à l’ordinateur quantique avec 3,1 BTC, sans modifier le protocole existant.
  • Le schéma Quantum Safe Bitcoin propose une alternative aux courbes elliptiques en utilisant des fonctions de hachage, bien que coûteuse en ressources GPU.

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Pourquoi Bitcoin serait vulnérable à un ordinateur quantique

Il faut d’abord comprendre ce que protège réellement une adresse Bitcoin. Chaque transaction repose sur une paire de clés : une clé privée, secrète, et une clé publique, qui en dérive mathématiquement grâce à un algorithme appelé ECDSA, basé sur les courbes elliptiques.

Retrouver la clé privée à partir de la clé publique est aujourd’hui impossible en un temps raisonnable, même avec les meilleurs supercalculateurs classiques. Un ordinateur quantique suffisamment puissant changerait la donne.

Grâce à l’algorithme de Shor, une machine « cryptographiquement pertinente » pourrait en théorie inverser ce calcul et reconstituer la clé privée. Le risque ne concerne pas tous les bitcoins de la même façon.

Seules les adresses dont la clé publique a déjà été exposée sur la blockchain, par exemple après une dépense, sont concernées. Une estimation évoque environ 6,9 millions de BTC potentiellement vulnérables à terme, un chiffre qui explique pourquoi BlackRock, Strategy et Coinbase ont mis 15 millions de dollars sur la table pour financer la recherche sur le sujet.

Ce que StarkWare a réellement démontré

Voici où la solution testée par StarkWare change de logique par rapport aux clés classiques. Le schéma, baptisé Quantum Safe Bitcoin (QSB) et publié en open source par Avihu Levy, directeur produit de StarkWare, abandonne la dépendance aux courbes elliptiques pour s’appuyer sur la solidité des fonctions de hachage.

Une fonction de hachage transforme une donnée en une empreinte numérique impossible à inverser, y compris pour un ordinateur quantique, qui n’a pas d’avantage décisif face à ce type de problème contrairement à la factorisation ou au logarithme discret.

La transaction test atteint, selon The Block, une résistance estimée à environ 118 bits face à une attaque quantique, un niveau jugé fiable selon les standards actuels. Revers de la médaille : chaque transaction construite de cette manière coûte entre 75 et 150 dollars de calcul GPU, largement plus qu’un transfert de Bitcoin classique. La méthode reste donc une preuve de concept, pas une solution prête à généraliser demain à l’ensemble du réseau.

« Bitcoin résistant à l’informatique quantique, miné sur le réseau principal, aujourd’hui.

Conçu par @avihu28 – La toute première transaction Bitcoin résistante à l’informatique quantique a été développée en collaboration avec @MARAFoundation_ et notre collègue @giladi_tom85141 .

Chaque blockchain est soumise à la même échéance quantique. Aujourd’hui, nous avons franchi une étape cruciale pour permettre à Bitcoin de respecter cette échéance.»

Bitcoin et quantique : l’écosystème crypto en pleine recherche

La communauté Bitcoin planche depuis plusieurs mois sur des propositions concurrentes, notamment le BIP 360, qui esquisse un plan de défense plus large au niveau du protocole lui-même, et le BIP 361, pensé pour geler les fonds jugés les plus exposés en cas d’urgence.

Toutes ces initiatives partagent un même point de départ. Personne ne sait avec certitude quand un ordinateur suffisamment puissant verra le jour, mais le temps qu’il faudra pour migrer des millions d’adresses vers un schéma résistant au quantique se compte, lui, en années. Bâtir la solution avant d’avoir besoin de l’urgence, voilà tout l’enjeu de ce genre de démonstration technique. Le débat n’oppose d’ailleurs pas tout le monde sur l’urgence réelle du sujet. Certaines voix de l’écosystème, à l’image de Michael Saylor, continuent de relativiser la menace à court terme.

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