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사토시 나카모토의 비트코인 지갑을 정말 해킹할 수 있을까? 심층 분석

사토시 나카모토의 비트코인 지갑을 정말 해킹할 수 있을까? 심층 분석

누군가 비트코인의 신비로운 창시자 사토시 나카모토의 전설적인 지갑을 열어볼 수 있을지 궁금해한 적이 있나요? 최근 X의 @StarPlatinum_ 스레드가 암호화폐 애호가들에게 유익하면서도 안심이 되는 방식으로 이 문제를 풀어줍니다. 너무 전문용어에 빠지지 않도록 기술적 내용을 차근차근 설명해보겠습니다.

사토시의 지갑은 보고된 바에 따르면 약 110만 BTC를 보유하고 있으며, Patoshi mining pattern을 통해 식별된 22,000개가 넘는 주소에 분산되어 있습니다. 이 지갑들은 2010년 이후로 거의 움직이지 않아 해커들에게 유혹적인 표적이 되었죠. 그러나 스레드가 지적하듯 실제로는 그렇게 취약하지 않습니다.

사토시 나카모토의 비트코인 보유를 보여주는 Arkham Intelligence 프로필

비트코인 지갑 보안의 기초

비트코인은 secp256k1 곡선상의 ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)라는 암호화 시스템에 의존합니다. 이 시스템은 약 128비트 수준의 보안을 제공하는데, 이는 가능한 개인키가 2^256개라는 뜻입니다 — 너무 커서 사실상 무차별 대입 공격으로는 못 건드릴 숫자입니다. 초고성능 하드웨어가 있다고 해도 우주가 존재한 시간보다 더 오래 걸릴 겁니다. 또한 초기 비트코인 버전의 소프트웨어 버그가 개인키를 노출한 적도 없습니다.

해킹 가능해 보이는 이유

사토시의 초기 지갑 중 다수는 P2PK (Pay-to-Public-Key) 스크립트를 사용해 블록체인 상에 공개키가 그대로 드러납니다. 누군가 ECDSA를 깰 수 있다면 이런 주소들이 주요 표적이 될 것입니다. 실제로 초기 주소들에는 약 400만~600만 BTC가 이런 노출을 공유하고 있습니다. 다만 현재 기술로 ECDSA를 깨는 것은 현실적으로 불가능합니다.

양자 컴퓨팅 관점

여기서 상황이 미래지향적으로 바뀝니다. 이론적으로 양자컴퓨터는 Shor's algorithm을 이용해 ECDSA를 풀 수 있지만, 이를 위해선 2,300개 이상의 logical qubits가 필요하고, 이는 수백만 개의 물리적 qubits로 환산됩니다. 지금의 양자 기술은 그 수준과는 거리가 멀며, 낙관적으로 봐도 현실적인 위협은 2029년에서 2033년 사이에나 등장할 가능성이 있습니다.

설령 양자 기술이 발전하더라도 그 피해는 사토시의 지갑만이 아닙니다. 모든 레거시 P2PK 및 재사용된 P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash) 주소가 위험에 처하게 되며, 채굴자나 거래소가 보유한 주소들도 포함됩니다. 따라서 비트코인 커뮤니티는 이런 문제가 현실화하기 전에 네트워크를 업그레이드하는 쪽으로 움직일 가능성이 큽니다.

그럼, 해킹이 가능한가?

스레드에 따르면, 오직 양자 컴퓨팅이 대폭 도약하고 동시에 비트코인이 적응하지 못할 경우에만 가능하다고 합니다 — 확률이 매우 낮은 조합입니다. 당분간 그 공급은 단단히 잠겨 있다고 보는 게 타당합니다.

스레드는 후원사인 @yeet에 대한 언급으로 마무리되는데, 이 플랫폼은 매일 100달러를 증정한다고 합니다. 암호화폐로 즐거운 걸 좋아한다면 그들의 추천 프로그램을 여기에서 확인해 보세요.

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