Während die Krypto-Branche sich größtenteils auf potenzielle Quantencomputer-Bedrohungen konzentriert, erregen neue AI News Aufmerksamkeit. In der aktuellen Meldung hat Solana-Mitgründer Anatoly Yakovenko gewarnt, dass KI eine ernsthafte Bedrohung für die Post-Quanten-Kryptografie darstellen könnte.
Bemerkenswert ist, dass Yakovenko darauf hinwies, dass künstliche Intelligenz Schwachstellen aufdecken könnte, die die Krypto-Branche noch nicht versteht. Seine Aussagen beleuchten nicht nur theoretische Risiken, sondern auch die praktischen Herausforderungen bei der sicheren Implementierung dieser Sicherheitssysteme der nächsten Generation.
Solana-Mitgründer Anatoly Yakovenko wandte sich kürzlich an X, um seine Gedanken zum Quantencomputing und den potenziellen Risiken, die KI darstellen könnte, zu teilen.
In seinem X-Beitrag stellte der Solana-Mitgründer fest, dass das größte Risiko für die Post-Quanten-Kryptografie heute die Möglichkeit ist, dass KI letztendlich ihre Signaturverfahren brechen könnte.
Quantum Computing AI News | Quelle: Anatoly Yakovenko, X
Laut den AI News fügte Yakovenko hinzu, dass der Krypto-Branche nach wie vor ein klares Verständnis der potenziellen Schwachstellen in diesen Systemen fehlt. Der Branche fehlt es nicht nur an Kenntnissen in Bezug auf komplexe Mathematik, sondern auch daran, wie diese Systeme in realen Anwendungen implementiert werden.
In Anbetracht dieses Aspekts teilte Anatoly Yakovenko diese quantencomputing-bezogenen AI News. Er warnte, dass versteckte Risiken oder „Footguns" während der Implementierung auftreten könnten, was diese Lösungen weniger sicher als erwartet machen würde.
Um dieses Problem anzugehen, schlug er vor, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen hinzuzufügen, wie z. B. die Unterstützung von 2/3 Multi-Unterschriften Wallet. Er fügte hinzu, dass auch die Integration eines nativen Schutzes durch Program Derived Addresses (PDAs) auf der Transaktionsverarbeitungsebene möglich wäre.
Insgesamt ist seine Botschaft in diesen AI News klar. Er meint, dass selbst kryptografische Lösungen der nächsten Generation nicht narrensicher sind. Daher muss sich die Branche auf unerwartete Risiken vorbereiten, insbesondere da sich die künstliche Intelligenz weiterentwickelt.
Zusätzlich zu den neuesten AI News hat Anatoly Yakovenko ein weiteres wichtiges Quantencomputing-Update geteilt.
Am 02.05.2026 erklärte der Solana-Mitgründer: „Ethereum L2s sind nicht quantensicher, gebt alle Hoffnung auf." Es ist erwähnenswert, dass Yakovenkos Bemerkungen als Reaktion auf ein Entwickler-Update kamen, das Solanas Fortschritte in der Post-Quanten-Kryptografie hervorhob.
Das Update zeigte laufende Arbeiten zur Integration von Falcon-512, einem quantenresistenten Signaturverfahren, das darauf ausgelegt ist, Angriffen zukünftiger Quantencomputer standzuhalten.
Die Bemühungen von Solana-Clients wie Anza und Firedancer deuten darauf hin, dass das Netzwerk aktiv daran arbeitet, diese Schutzmaßnahmen in die Praxis umzusetzen.
AI News: Solana-Mitgründer über Quantenbedrohungen | Quelle: X
Gleichzeitig kritisiert er die Ethereum Layer 2-Netzwerke. Er sagt, dass diese Chains nach wie vor stark auf traditionelle kryptografische Systeme angewiesen sind. Er fügte hinzu, dass die meisten L2-Wallets heute den Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) verwenden, insbesondere die weit verbreitete secp256k1-Kurve.
Obwohl es derzeit sicher vor Angriffen ist, kann es durch Entwicklungen im Quantencomputing unsicher werden. Darüber hinaus zeigten die AI News, dass der Solana-Gründer ein entscheidendes Problem ansprach.
Das angesprochene Problem war die Tatsache, dass die zugehörigen öffentlichen Schlüssel offengelegt werden, sobald Transaktionen im Netzwerk veröffentlicht werden. Was folgt, ist das Risiko von „Jetzt ernten, später entschlüsseln"-Angriffen auf diese Transaktionen.
Einfach ausgedrückt können böswillige Parteien die Informationen heute sammeln und sie entschlüsseln, sobald die Quantencomputing-Technologie weit genug entwickelt ist, um die Verschlüsselung zu brechen. Algorithmen wie Shors Algorithmus können für den Entschlüsselungsprozess verwendet werden.
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