sejournal.io

Fraunhofer IPMS представил Q-Dice: квантовый генератор случайных чисел со скоростью 4 Гбит/с

1782136869561 474343 scaled

Немецкий исследовательский институт Fraunhofer IPMS представил Q-Dice — генератор случайных чисел, работающий на основе квантовых флуктуаций вакуума. Скорость передачи данных устройства превышает 4 Гбит/с.

В отличие от традиционных алгоритмов, Q-Dice использует непредсказуемые физические процессы, что исключает недостатки, присущие программным генераторам. Разработка предназначена для критически важной инфраструктуры: защищённой связи, шифрования данных и аутентификации.

Безопасность системы подтверждена тестами NIST SP 800-22 и немецкого ведомства BSI. Устройство сертифицировано по стандартам EAL 3 и PTG 3.

Разработчики предложили два варианта использования технологии:

1. Аппаратное решение — модуль для установки в 19-дюймовую серверную стойку с интерфейсом 10 Gbit Ethernet.
2. Облачный сервис — платформа Entropy-as-a-Service для удалённого доступа к квантовой энтропии без покупки оборудования.

Представители института отметили, что решение упростит внедрение квантовой защиты в существующие IT-системы. Сейчас Fraunhofer IPMS ищет партнёров для тестирования технологии в реальных проектах.

Напомним, в мае учёные из Высшей технической школы Цюриха разработали метод создания математически идеальной случайности.

Создана первая трехузловая квантовая сеть на атомных кубитах

1781965085934 1025761 scaled

Исследователи из Университета Дьюка и компании IonQ объявили о создании первой в мире полностью распределенной квантовой сети, состоящей из трех узлов на базе отдельных атомных кубитов. Об этом сообщает Quantum Computing Report.

Специалистам удалось получить трехстороннее запутанное состояние (состояние Гринбергера — Хорна — Цайлингера) между тремя удаленными квантовыми узлами, которые соединялись с помощью фотонных каналов.

Что произошло

Квантовая запутанность позволяет частицам сохранять связь вне зависимости от расстояния: изменение одной мгновенно сказывается на других. Это явление лежит в основе будущих квантовых сетей и квантового интернета.

Ранее ученые уже добивались запутанности между двумя удаленными узлами и создавали трехузловые сети на других платформах. Однако впервые такой результат получен на отдельных атомных кубитах, которые можно независимо контролировать, считывать и масштабировать для вычислительных систем.

Почему это важно

Главная трудность в создании квантовых компьютеров — масштабирование. Построить один большой процессор крайне сложно из-за ошибок и аппаратных ограничений.

Поэтому многие разработчики делают ставку на модульную архитектуру: вместо одного гигантского компьютера создается сеть из множества квантовых узлов, соединенных фотонами. Это напоминает развитие классического интернета, где ресурсы распределены между серверами.

Новый эксперимент — шаг в этом направлении. Исследователи показали, что отдельные атомные блоки памяти могут формировать общее квантовое состояние через фотонные соединения, сохраняя высокую точность операций.

В ходе эксперимента точность (fidelity) запутанного состояния составила 84–88%. Впервые была закрыта «лазейка детектирования» для полностью распределенного многокомпонентного квантового состояния. Также результаты подтвердили нарушение неравенства Мермина — ключевого теста на наличие подлинных квантовых корреляций.

Шаг к квантовому интернету

Работа продолжает серию исследований команды IonQ в области фотонных квантовых соединений. Ранее компания демонстрировала запутанность между двумя удаленными ионными системами, а теперь расширила архитектуру до трех полноценных узлов.

Хотя технология еще далека от коммерческого применения, такие эксперименты считаются важными строительными блоками для будущих распределенных квантовых компьютеров, защищенных коммуникационных сетей и квантового интернета.

Напомним, в июне Colt Technology Services и Ciena успешно протестировали передачу данных с квантово-устойчивым шифрованием между Нью-Йорком и Лондоном.

Квантовый процессор IBM Nighthawk протестировали на физике и кибербезопасности

1781941823678 571312 scaled

Квантовый процессор IBM Nighthawk протестировали на двух прикладных задачах: упрощённой модели из физики частиц и фильтрации вредоносного трафика. На эти эксперименты обратил внимание ресурс Quantum Computing Report.

В первом случае учёные не просто задействовали кубиты, а решили на оборудовании физическую задачу — взаимодействие нуклона и антинуклона в упрощённой модели квантовой хромодинамики QCD2. Систему представили в виде спиновой цепочки и запустили на Nighthawk. Полученный потенциал взаимодействия продемонстрировал ожидаемое притяжение и совпал с результатами классических вычислений — точной диагонализации и идеального моделирования. Авторы особо отметили, что смогли извлечь полезный сигнал из зашумлённых данных благодаря структурной компенсации ошибок.

Второй эксперимент касался кибербезопасности и более практической задачи: отличить вредоносный DoS- и DDoS-трафик от обычного, не нарушая легитимные подключения. Исследователи взяли логи honeypot-систем и преобразовали задачу в графовую оптимизацию, которую решали с помощью квантового приближённого алгоритма оптимизации QAOA.

В ходе экспериментов использовались графы на 16, 32, 66 и 110 событий. Самый крупный вариант — 110 узлов и 181 ребро — был запущен на трёх бэкендах IBM из IBM Quantum Network. Согласно данным Quantum Computing Report, Nighthawk потребовал наименьшее количество двухкубитных операций и показал минимальные накладные расходы при компиляции, в то время как процессор на базе Heron продемонстрировал лучшую целевую метрику.

Авторы обеих работ не заявляют о квантовом превосходстве. Они представляют результаты как прикладной бенчмарк, показывающий, насколько такие системы уже пригодны для задач, где важны точность вычислений и устойчивость к шуму.

Напомним, в июне исследователи IBM рассказали о новом подходе к поиску кодов коррекции квантовых ошибок с помощью больших языковых моделей.

Вот несколько вариантов краткого заголовка для этой новости: 1. Algorand представил план квантовой защиты до 2027 года 2. Algorand готовится к квантовой угрозе: дорожная карта до 2027 года 3. Algorand переходит на постквантовую криптографию 4. Сеть Algorand станет квантово-устойчивой к 2027 году

1781858315701 5682986 scaled

Вот переписанная новость на русском языке:

Фонд Algorand представил план по переходу сети на «широкую квантовую устойчивость» к концу 2027 года. Первые обновления протокола начнутся в третьем квартале 2026 года.

План затрагивает аккаунты, кошельки, инструменты для разработчиков, мультиподпись и отдельные элементы консенсуса. В фонде сослались на мартовский анализ Google Quantum AI, согласно которому будущие квантовые компьютеры смогут взламывать криптографию на эллиптических кривых с меньшими затратами ресурсов, чем считалось ранее.

Что уже сделано

Algorand начал подготовку к постквантовой защите в 2022 году с внедрения State Proofs. Это компактные сертификаты состояния реестра, которые подписываются схемой Falcon каждые 256 раундов.

В ноябре 2025 года команда сообщила о первой транзакции в основной сети, авторизованной подписями Falcon. Для этого использовали LogicSig — механизм программируемой авторизации, который проверяется перед выполнением транзакции.

Планы на 2026–2027 годы

В релизе протокола, запланированном на третий квартал 2026 года, Algorand получит встроенную поддержку постквантовых аккаунтов. Это позволит использовать их без обходных решений через LogicSig. Фонд ожидает, что SDK позволят создавать аккаунты Falcon-1024 из стандартной 25-словной сид-фразы.

Протокол также будет поддерживать несколько схем подписи без изменения формата адресов. Сеть продолжит работать с Ed25519 и сможет добавлять Falcon-1024, Falcon-512, ML-DSA и другие схемы. Особый упор сделан на гибридные аккаунты, которые будут сочетать классические и постквантовые ключи.

К концу 2026 года фонд планирует внедрить встроенную мультиподпись для нескольких криптографических схем и поддержку Falcon-512. Также в 2026 году Algorand Foundation начнет перевод собственного казначейства на постквантовые аккаунты. Такие адреса смогут использовать участники стейкинга.

Отдельная работа касается консенсуса. Сейчас выбор участников комитетов в Algorand зависит от VRF, которая основана на криптографии на эллиптических кривых. Сообщения консенсуса подписываются через Ed25519. Эти механизмы не считаются полностью устойчивыми к квантовым атакам.

Фонд рассчитывает представить исследовательскую работу по постквантовой VRF к началу 2027 года, если текущий анализ даст положительный результат. Для сообщений консенсуса рассматривается гибридная модель, в которой временно будут использоваться Ed25519 и Falcon.

«Постквантовую безопасность нельзя доработать после Q-Day», — заявил технический директор Algorand Foundation Бруно Мартинс.

В дорожной карте указано, что сроки, состав релизов и набор решений являются прогнозными. Они могут измениться по мере разработки и развития стандартов постквантовой криптографии.

Напомним, в мае разработчики BNB Chain отчитались о результатах тестирования перехода сети на постквантовую криптографию. Эксперимент подтвердил теоретическую готовность блокчейна к будущим угрозам, но выявил значительное снижение производительности.

Квантовый компьютер Helios достиг рекордной точности

1781854767847 289009 scaled

Вот перефразированная новость на русском языке:

17 июня национальная лаборатория Sandia (входит в систему Министерства энергетики США) совместно с разработчиком квантовых систем Quantinuum представили научную статью о своем 98-кубитном квантовом компьютере под названием Helios.

Точность операций с одним и двумя кубитами в этой системе составила 99,9975% и 99,921% соответственно. Ученые также проверили Helios на случайных схемах Клиффорда и с помощью теста random circuit sampling (RCS). Результаты RCS показали, что производительность системы значительно превосходит возможности классического моделирования.

Helios — это коммерческий квантовый процессор Quantinuum на ионах бария. Он использует архитектуру QCCD и обеспечивает полную связность: каждый кубит может взаимодействовать с любым другим.

Sandia National Laboratories провела оценку и сертификацию характеристик Helios, применив несколько методов бенчмаркинга, включая собственную методику для измерений в середине схемы. Такие операции важны для коррекции квантовых ошибок.

«Самый важный аспект современных квантовых компьютеров — не скорость, а надежность», — отметил соавтор статьи Робин Блум-Кохаут из Sandia.

Он пояснил, что ошибки могут возникать из-за множества факторов, таких как сбои в настройке лазеров или движение отдельных атомов. Проверка компонентов системы поможет в разработке отказоустойчивых квантовых компьютеров.

Партнерство Sandia и Quantinuum длится четыре года в рамках соглашения о совместных исследованиях и разработках. В мае 2026 года стороны продлили это соглашение.

Quantinuum представила Helios в ноябре 2025 года. Компания заявила, что система доступна через облачный сервис и в формате локального развертывания. Среди первых пользователей — Amgen, BMW Group, JPMorganChase и SoftBank Corp.

Напомним, в декабре 2025 года сингапурская компания Horizon Quantum запустила первый в городе-государстве квантовый компьютер для коммерческого использования.

Китайский квантовый компьютер получил защиту от квантовых атак

1781780835058 1026258 scaled

Китайский сверхпроводящий компьютер Origin Wukong получил поддержку постквантового шифрования (PQC). Устройство уже обработало более миллиона задач в защищённом режиме. Об этом сообщает Global Times.

72-кубитная машина оснащена встроенным программным модулем Origin Rock. Эта система предотвращает перехват данных при атаках как с помощью классических, так и квантовых алгоритмов.

Специалисты лаборатории квантовых чипов провинции Аньхой отметили, что PQC-фреймворк не позволяет похищать данные для их последующей расшифровки. Технологию уже тестируют китайские компании и госучреждения.

С момента запуска Origin Wukong работает более двух лет. За это время система зафиксировала 49 миллионов визитов пользователей из 192 стран.

Внедрение защиты соответствует планам Китая по созданию национальных стандартов постквантовой криптографии. Власти планируют утвердить их в ближайшие три года для защиты критической инфраструктуры.

Напомним, в мае разработчики Quantus указали, что криптовалютная индустрия пока не готова к переходу на постквантовую криптографию, несмотря на успехи в этой области.

Вот краткий заголовок для этой новости: США теряют квантовое лидерство: Китай догоняет

1781589974303 732918 scaled

Вот перефразированный текст новости на русском языке:

Согласно докладу аналитической организации Special Competitive Studies Project (SCSP) под названием «The Quantum Competition», Соединенные Штаты пока сохраняют небольшое преимущество перед Китаем в области квантовой информационной науки, техники и технологий (QISET). Однако, как отмечается в документе, этот разрыв стремительно сокращается и может исчезнуть в ближайшие несколько лет.

Эксперты оценили позиции двух стран по пяти ключевым категориям: инновации, промышленный потенциал, рыночная экосистема, кадровый резерв и государственные рычаги. США лидируют в четырех из них, в то время как Китай опережает конкурента в последней категории благодаря централизованной стратегии, мощной государственной поддержке и долгосрочному планированию.

В докладе подчеркивается, что общее лидерство США в QISET обеспечивается сильными позициями в инновациях, разработке программного обеспечения, привлечении частного капитала и контроле над отдельными звеньями цепочки поставок. Тем не менее, отрыв от Китая неуклонно уменьшается. Аналитики SCSP предупреждают, что исход гонки в квантовых технологиях будет зависеть не только от научных открытий, но и от способности превращать исследования в масштабируемые, надежные и практически работающие системы.

Где сильны США

SCSP относит к сильным сторонам Америки научное влияние, разработку квантового ПО, частные инвестиции и контроль над некоторыми элементами цепочек поставок. В 2025 году на долю американских исследователей пришлось 35% самых цитируемых научных статей по квантовым технологиям (входящих в топ-10% по цитируемости). Для сравнения, доля Китая составила 23%, но за последнее десятилетие этот показатель удвоился.

Особенно заметно превосходство США в области коррекции квантовых ошибок. Здесь они лидируют как по публикациям, так и по патентам: 55% наиболее цитируемых патентов принадлежат американским авторам, тогда как у Китая — лишь 18%.

Ключевым преимуществом остается программная экосистема. Разработчики по всему миру преимущественно используют американские инструменты, такие как Qiskit от IBM и Cirq от Google. По данным SCSP, к декабрю 2025 года количество загрузок Qiskit превысило 450 000. Для сравнения, китайский аналог PyQPanda от компании Origin Quantum был скачан чуть более 4 000 раз.

В рыночном сегменте объем объявленных частных инвестиций в квантовый сектор США к 2024 году достиг примерно $5,3 млрд. К 2025 году в стране было развернуто от 39 до 73 квантовых компьютеров. В Китае этот диапазон оценивается в 15–18 систем, хотя эксперты допускают, что реальная цифра может быть выше из-за меньшей прозрачности.

Где Китай сокращает отставание

SCSP фиксирует стремительный прогресс КНР в области материалов, алгоритмов, производства и квантовых сетей. В сегменте передовых квантовых материалов на долю китайских ученых приходится около 50% наиболее значимых публикаций, тогда как у американских — примерно 20%. Это стало результатом слаженной работы университетов, гослабораторий и национальных структур.

Китай также укрепил свои позиции в разработке квантовых алгоритмов. В 2025 году он обошел США по числу соответствующих патентов в соотношении примерно 5:2. Хотя по количеству публикаций США пока впереди, доля американских авторов за последние пять лет снизилась с 40% до 30%, а китайская выросла до 20%.

Наиболее впечатляющий перевес Китая наблюдается в области квантовых сетей. Страна продемонстрировала работу квантового распределения ключей (QKD) по волоконно-оптическим линиям и ретрансляторам общей протяженностью 6277 миль. Кроме того, развернута сеть прямой квантовой связи на 186 миль. В США аналогичные проекты пока ограничены региональными тестовыми участками: 124 мили в Chicago Quantum Network, 98 миль в Брукхейвенской национальной лаборатории и около 13 миль между Иллинойсом и Индианой. Авторы доклада отмечают, что США не сделали QKD своим приоритетом, а Агентство национальной безопасности указывало на сложности внедрения этой технологии.

Производство и кадры — зона риска для США

В промышленном секторе SCSP указывает на серьезный разрыв в стоимости масштабирования. В 2025 году строительство высококлассных чистых помещений в США обходилось в $800–1000 за квадратный фут. В Китае аналогичные объекты стоили около $150 за квадратный фут, причем некоторые региональные власти субсидировали до 30% затрат. Такие помещения критически важны для производства чувствительного квантового оборудования.

При этом США сохраняют преимущество в отдельных узких местах цепочек поставок, таких как гелий-3, криогенные системы, холодильники растворения и специализированные лазеры. Китай активно развивает внутренние альтернативы, но пока критическая инфраструктура сильнее представлена в Америке и странах-союзниках.

Кадровая ситуация также играет на сокращение отрыва. В США 61 учебное заведение предлагает программы по квантовым наукам. Американская система остается открытой для иностранцев: около половины докторских степеней по физике получают люди с другим гражданством. Однако преимущество Китая — в масштабе. С 2020 года страна ежегодно выпускает более чем на 50% больше докторов наук в STEM-дисциплинах, чем США. С 2000 года рост китайского выпуска в этих областях был втрое быстрее американского.

Финансирование и стратегия

SCSP оценивает государственное финансирование квантовых технологий в Китае примерно в $15 млрд к концу 2024 года. Для сравнения, аналогичные вложения США за последние семь лет составили около $6 млрд.

Американская модель остается децентрализованной: университеты, национальные лаборатории, стартапы и технологические гиганты развивают разные подходы. Китайская модель, напротив, опирается на государственные лаборатории, региональные промышленные хабы и долгосрочные планы. По мнению SCSP, ни одна из моделей не является однозначно лучшей. Исход гонки решит то, какая система быстрее справится с инженерными проблемами и сможет перевести лабораторные результаты в реальную инфраструктуру, продукты и стандарты.

Напомним, в октябре 2024 года сообщалось, что китайские ученые якобы осуществили «первую в мире эффективную атаку» на широко используемый алгоритм шифрования с помощью квантового компьютера.

Прорыв в квантовой коррекции ошибок: Microsoft и IBM представили новые методы

1781519467232 745411 scaled

Вот перефразированный текст новости на русском языке:

Журнал Nature опубликовал исследование, проведенное Microsoft Quantum и компанией Quantinuum, которая занимается разработкой ионных квантовых компьютеров. В работе описывается снижение количества логических ошибок в квантовом процессоре. По заявлению команд, показатели улучшились в 11–800 раз по сравнению с аналогичными физическими схемами.

Тем временем исследовательское подразделение IBM Research представило новый метод поиска кодов для исправления квантовых ошибок с использованием больших языковых моделей (LLM). Их система, основанная на платформе OpenEvolve, смогла найти 465 потенциальных кандидатов, однако их реальная эффективность пока не подтверждена.

Работа Microsoft Quantum и Quantinuum

Одной из главных проблем на пути к масштабированию квантовых компьютеров остается коррекция ошибок. Современные кубиты очень чувствительны к помехам и быстро накапливают ошибки, поэтому для длительных вычислений требуются логические кубиты, декодеры и специальные схемы, способные обнаруживать и исправлять сбои в реальном времени.

*Пояснение:* Физический кубит — это аппаратный элемент квантового процессора. Логический кубит — более надежная единица, создаваемая из нескольких физических кубитов с помощью кода коррекции. Такая структура необходима, чтобы квантовый компьютер мог выполнять сложные и длительные вычисления без потери результата из-за шума.

В статье под названием «Improved quantum processor logical error rates via correction and detection» описаны результаты совместной работы Microsoft Quantum и Quantinuum. В ходе эксперимента использовались две конструкции, оптимизированные для ионного процессора Quantinuum: 12-кубитный код, созданный по мотивам схемы Книлла, и 16-кубитный «tesseract color code». Первый кодирует два логических кубита, второй — четыре.

Согласно данным Microsoft, эти схемы охватывали вычисления с участием до 12 логических кубитов. При подготовке состояния Белла уровень логической ошибки удалось снизить с примерно 0,8% для физической схемы до 0,001%, что означает 800-кратное улучшение.

Повторная коррекция ошибок показала результат в 51 раз ниже базового физического уровня за один раунд. Подготовка 12-кубитного «cat state» (многокубитного состояния суперпозиции) дала улучшение в 22 раза.

В аннотации к статье отмечается: «Наши результаты показывают, что современные квантовые устройства уже способны использовать отказоустойчивость и коррекцию ошибок для значительного подавления ошибок в нетривиальных квантовых схемах».

Microsoft также напомнила о предыдущих совместных успехах с Quantinuum: более 14 000 отдельных экспериментов без зафиксированных ошибок, демонстрация 12 надежных логических кубитов и гибридная химическая симуляция с использованием логических кубитов, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

IBM Research применила ИИ для поиска кодов

IBM Research сообщила об использовании платформы OpenEvolve для поиска кодов коррекции квантовых ошибок. OpenEvolve — это библиотека с открытым исходным кодом, которая применяет большие языковые модели для эволюционного улучшения программного кода.

Команда сосредоточилась на bivariate bicycle-кодах. Это разновидность квантовых кодов с низкой плотностью проверок на четность, которые IBM учитывает в своей дорожной карте создания отказоустойчивых квантовых вычислений.

Параметры таких кодов записываются в формате [[n,k,d]], где n — количество физических кубитов, k — количество логических кубитов, а d — расстояние кода. Чем выше d, тем больше ошибок код может выдержать, прежде чем потеряет свою полезность.

По итогам первых прогонов система предложила 465 кандидатов. Среди них IBM выделила код [[288,50,8]] с 50 логическими кубитами, что является новым рекордом для этого семейства (предыдущий рекорд составлял 16). Компания также отметила компактный код [[72,4,8]] с 72 физическими кубитами и варианты [[288,16,12]] и [[360,12,≤24]].

По оценке IBM, некоторые кандидаты при определенных типах шума могут быть сопоставимы с кодом [[144,12,12]] gross code, который компания планирует использовать в своих отказоустойчивых квантовых компьютерах. При этом IBM подчеркивает, что практическая применимость найденных кодов требует дальнейшей проверки.

Исходный код проекта qcode-discovery опубликован на GitHub. Библиотека OpenEvolve также доступна в открытом репозитории.

В июне 2025 года IBM заявила, что к 2029 году намерена построить IBM Quantum Starling — крупномасштабный отказоустойчивый квантовый компьютер на 200 логических кубитах и 100 млн квантовых вентилей. Архитектура системы также опирается на bivariate bicycle-коды.

Напомним, в июне Quantum X Labs и исследовательская площадка Quantum Machines IQCC сообщили о планах протестировать ИИ-декодер для коррекции квантовых ошибок.

Израиль вложит 150 млн шекелей в создание инфраструктуры для фотонных чипов.

1781514656271 723888 scaled

Вот перефразированный вариант новости на русском языке:

14 июня Израильское управление инноваций совместно с Управлением оборонных исследований и разработок при Минобороны объявили о начале приема заявок на создание инфраструктуры для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в сфере интегрированной фотоники. На эти цели выделено до 150 миллионов шекелей.

Проект направлен на ускорение разработки и вывода на рынок фотонных чипов. Выбранная площадка должна будет обеспечить полный цикл работ: от проектирования и моделирования до создания прототипов, тестирования, упаковки и поддержки перехода к массовому производству. Инфраструктуру планируется развернуть максимум за 18 месяцев, причем часть услуг должна быть запущена уже в течение 12 месяцев после утверждения проекта.

Ethereum готовится к квантовой угрозе: защита за $0,07

1781507674763 545883 scaled

Вот перефразированная новость на русском языке:

Руководитель проекта Kohaku из Ethereum Foundation Николя Консиньи предложил новый способ защиты аккаунтов от угрозы квантовых компьютеров. Разработка получила название SPHINCS- и позволяет обезопасить криптокошельки без необходимости проведения хардфорка.

Внедрение такой защиты обойдется примерно в 0,07 доллара. В основе метода лежит стандарт подписей SPHINCS+, созданный Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST).

Консиньи адаптировал этот алгоритм для эффективной работы в сети Ethereum. SPHINCS- не требует изменений в протоколе и станет временным решением до запуска системы leanSPHINCS, которая благодаря агрегации данных позволит еще сильнее снизить затраты.

Новое решение призвано устранить риски, связанные с алгоритмом цифровой подписи на эллиптических кривых, который сейчас используется в сети.

Обсуждение квантовых угроз активизировалось после того, как исследователь Джанкарло Лелли в апреле смог взломать 15-битный ключ с помощью квантового компьютера.

Ключи биткоина имеют длину 256 бит, что делает их взлом гораздо более сложным. Однако теоретическая опасность остается из-за алгоритма Шора.

Согласно данным Glassnode, около 1,92 миллиона BTC (почти 10% от общего объема) уязвимы для квантовой атаки из-за своей структуры. Еще 4,12 миллиона BTC находятся в зоне риска из-за особенностей управления адресами.

Напомним, что в июне совет Coinbase уже описал возможные сценарии квантовой миграции биткоинов.