- XAUUSD
- XAGUSD
- WTI
- USDX
Thị trường
Phân tích
Người dùng
24x7
Lịch kinh tế
Học tập
Dữ liệu
- Tên
- Mới nhất
- Trước đây












Tín hiệu VIP
Tất cả
Tất cả


Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ: Chính quyền Trump đã kết thúc cuộc điều tra về sự cố trục trặc của hệ thống CrowdStrike năm 2024.
Theo CNN: Căn cứ không quân Edwards tuyên bố rằng tất cả tám thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ bị rơi đều được cho là đã thiệt mạng.
Nhà kinh tế: Nếu thỏa thuận hạt nhân Iran được thực hiện, giai đoạn lạm phát tồi tệ nhất của Mỹ có thể đã qua rồi.
PGIM dự báo sẽ có ba đợt tăng lãi suất trong năm nay, tiếp theo là đảo ngược chính sách vào năm 2027.
Zimbabwe đã giảm lãi suất chuẩn 500 điểm cơ bản, trở thành ngân hàng trung ương đầu tiên hạ lãi suất sau thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Liên minh châu Âu và Moldova chính thức khởi động đàm phán về chương đầu tiên của thỏa thuận gia nhập.
Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã tăng lên 36% khi sự bất mãn của công chúng về chi phí sinh hoạt giảm bớt.
Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, 24% người Mỹ tán thành cách tiếp cận của Trump trong việc giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt, tăng từ 22% một tuần trước và 20% một tháng trước.
Thủ tướng Israel Netanyahu: Chúng tôi có mối quan hệ đối tác bình đẳng với Tổng thống Mỹ Trump
Chính phủ Ấn Độ vừa thông báo sẽ tăng thuế lợi nhuận bất ngờ đối với xuất khẩu dầu diesel lên 14 rupee/lít; và trong hai tuần tới, thuế xuất khẩu đối với nhiên liệu tuabin hàng không sẽ được tăng lên 12,5 rupee/lít.
Citigroup đã nâng dự báo giá vàng trong 3 tháng lên 4.500 USD/ounce và dự báo giá bạc lên 70 USD/ounce.

Mỹ: Lạm phát kỳ vọng 5-10 năm (Tháng 6)T:--
D: --
T: --
Mỹ: Tổng số giàn khoan hàng tuầnT:--
D: --
T: --
Mỹ: Tổng số giàn khoan dầu hàng tuầnT:--
D: --
T: --
Vương Quốc Anh: Chỉ số giá nhà ở Rightmove YoY (Tháng 6)T:--
D: --
T: --
Chủ tịch ECB Lagarde phát biểu
Khu vực Đồng Euro: Giá trị sản xuất công nghiệp YoY (Tháng 4)T:--
D: --
Khu vực Đồng Euro: Cán cân thương mại (Không điều chỉnh theo mùa) (Tháng 4)T:--
D: --
Khu vực Đồng Euro: Cán cân thương mại (Điều chỉnh theo mùa) (Tháng 4)T:--
D: --
Khu vực Đồng Euro: Giá trị sản xuất công nghiệp MoM (Tháng 4)T:--
D: --
Khu vực Đồng Euro: Tổng tài sản dự trữ (Tháng 5)T:--
D: --
T: --
Canada: Chỉ số niềm tin kinh tế quốc giaT:--
D: --
T: --
Canada: Lượng nhà khởi công xây dựng (Tháng 5)T:--
D: --
Canada: Đơn đặt hàng mới của ngành sản xuất MoM (Tháng 4)T:--
D: --
T: --
Canada: Các hàng đặt chưa giao của ngành sản xuất MoM (Tháng 4)T:--
D: --
T: --
Mỹ: Chỉ số việc làm ngành sản xuất New York Fed (Tháng 6)T:--
D: --
T: --
Mỹ: Chỉ số đơn đặt hàng mới của ngành sản xuất New York Fed (Tháng 6)T:--
D: --
T: --
Mỹ: Chỉ số mua lại giá sản xuất New York Fed (Tháng 6)T:--
D: --
T: --
Canada: Hàng tồn kho bán buôn MoM (Tháng 4)T:--
D: --
T: --
Canada: Doanh số bán buôn YoY (Tháng 4)T:--
D: --
T: --
Canada: Hàng tồn kho sản xuất MoM (Tháng 4)T:--
D: --
T: --
Canada: Hàng tồn kho bán buôn YoY (Tháng 4)T:--
D: --
T: --
Canada: Doanh số bán buôn MoM (Điều chỉnh theo mùa) (Tháng 4)T:--
D: --
Mỹ: Chỉ số sản xuất của New York Fed (Tháng 6)T:--
D: --
T: --
Mỹ: Giá trị sản xuất công nghiệp MoM (Điều chỉnh theo mùa) (Tháng 5)T:--
D: --
Mỹ: Tỷ lệ công suất hiệu dụng MoM (Điều chỉnh theo mùa) (Tháng 5)T:--
D: --
T: --
Mỹ: Giá trị sản xuất ngành Sản xuất chế tạo MoM (Điều chỉnh theo mùa) (Tháng 5)T:--
D: --
Mỹ: Giá trị sản xuất công nghiệp YoY (Tháng 5)T:--
D: --
T: --
Mỹ: Tỷ lệ công suất hiệu dụng của ngành sản xuất (Tháng 5)T:--
D: --
T: --
Mỹ: Chỉ số thị trường nhà ở NAHB (Tháng 6)T:--
D: --
T: --
Ả Rập Saudi: CPI YoY (Tháng 5)T:--
D: --
T: --
Trung Quốc Đại Lục: Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị (Tháng 5)--
D: --
T: --
Trung Quốc Đại Lục: Giá trị sản xuất công nghiệp YoY (YTD) (Tháng 5)--
D: --
T: --
Nhật Bản: Lãi suất cơ bản--
D: --
T: --
Tuyên bố chính sách tiền tệ
Úc: Lãi suất cho vay qua đêm--
D: --
T: --
Quyết định lãi suất RBA
Họp báo BOJ
Thổ Nhĩ Kỳ: Doanh số bán lẻ YoY (Tháng 4)--
D: --
T: --
Khu vực Đồng Euro: Tổng tiền lương YoY (Quý 1)--
D: --
T: --
Khu vực Đồng Euro: Chỉ số tình trạng kinh tế hiện tại của ZEW (Tháng 6)--
D: --
T: --
Đức: Chỉ số cảm tính kinh tế ZEW (Tháng 6)--
D: --
T: --
Canada: Doanh số bán nhà MoM (Tháng 5)--
D: --
T: --
Khu vực Đồng Euro: Chi phí lao động YoY (Quý 1)--
D: --
T: --
Khu vực Đồng Euro: Chỉ số cảm tính kinh tế ZEW (Tháng 6)--
D: --
T: --
Đức: Chỉ số tình trạng kinh tế hiện tại của ZEW (Tháng 6)--
D: --
T: --
Brazil: Doanh số bán lẻ MoM (Tháng 4)--
D: --
T: --
Mỹ: Chỉ số giá nhập khẩu YoY (Tháng 5)--
D: --
T: --
Mỹ: Giấy phép xây dựng MoM (Điều chỉnh theo mùa) (Tháng 5)--
D: --
T: --
Mỹ: Lượng nhà khởi công xây dựng hàng năm MoM (Điều chỉnh theo mùa) (Tháng 5)--
D: --
T: --
Mỹ: Chỉ số giá xuất khẩu MoM (Tháng 5)--
D: --
T: --
Mỹ: Chỉ số giá xuất khẩu YoY (Tháng 5)--
D: --
T: --
Mỹ: Chỉ số giá nhập khẩu MoM (Tháng 5)--
D: --
T: --
Mỹ: Tổng số giấy phép xây dựng (Điều chỉnh theo mùa) (Tháng 5)--
D: --
T: --
Mỹ: Lượng nhà khởi công xây dựng hàng năm (Điều chỉnh theo mùa) (Tháng 5)--
D: --
T: --
Mỹ: Doanh thu bán lẻ hàng tuần của Johnson Redbook YoY--
D: --
T: --
Nhà kinh tế trưởng Lane của ECB phát biểu
Mỹ: Tồn trữ sản phẩm chưng cất hàng tuần API--
D: --
T: --
Mỹ: Tồn trữ xăng dầu hàng tuần API--
D: --
T: --
Mỹ: Tồn trữ dầu thô hàng tuần API--
D: --
T: --
Mỹ: Tồn trữ dầu thô hàng tuần API--
D: --
T: --
Nhật Bản: Chỉ số tâm lý Tankan của Reuters đối với các nhà sản xuất (Tháng 6)--
D: --
T: --
















































Không có dữ liệu phù hợp
Xem tất cả kết quả tìm kiếm

Không có dữ liệu
Why Satoshi’s wallet is a prime quantum target
Satoshi’s 1.1-million-BTC wallet is increasingly viewed as a potential quantum vulnerability as researchers assess how advancing computing power could affect early Bitcoin addresses.
Satoshi Nakamoto’s estimated 1.1 million Bitcoin is often described as the crypto world’s ultimate “lost treasure.” It sits on the blockchain like a dormant volcano, a digital ghost ship that has not seen an onchain transaction since its creation. This massive stash, worth approximately $67 billion-$124 billion at current market rates, has become a legend.
But for a growing number of cryptographers and physicists, it is also viewed as a multibillion-dollar security risk. The threat is not a hacker, a server breach or a lost password; it is the emergence of an entirely new form of computation: quantum computing.
As quantum machines move from theoretical research labs to powerful working prototypes, they pose a potential threat to existing cryptographic systems. This includes the encryption that protects Satoshi’s coins, the wider Bitcoin network and parts of the global financial infrastructure.
This is not a distant “what if.” The race to build both a quantum computer and a quantum-resistant defense is one of the most critical and well-funded technological efforts of our time. Here is what you need to know.
Why Satoshi’s early wallets are easy quantum targets
Most modern Bitcoin wallets hide the public key until a transaction occurs. Satoshi’s legacy pay-to-public-key (P2PK) addresses do not, and their public keys are permanently exposed onchain.
To understand the threat, it is important to recognize that not all Bitcoin addresses are created equal. The vulnerability lies in the type of address Satoshi used in 2009 and 2010.
Most Bitcoin today is held in pay-to-public-key-hash (P2PKH) addresses, which start with “1,” or in newer SegWit addresses that begin with “bc1.” In these address types, the blockchain does not store the full public key when coins are received; it stores only a hash of the public key, and the actual public key is revealed only when the coins are spent.
Think of it like a bank’s drop box. The address hash is the mail slot; anyone can see it and drop money in. The public key is the locked metal door behind the slot. No one can see the lock or its mechanism. The public key (the “lock”) is only revealed to the network at the one and only moment you decide to spend the coins, at which point your private key “unlocks” it.
Satoshi’s coins, however, are stored in much older P2PK addresses. In this legacy format, there is no hash. The public key itself, the lock in our analogy, is visibly and permanently recorded on the blockchain for everyone to see.
For a classical computer, this does not matter. It is still practically impossible to reverse-engineer a public key to find the corresponding private key. But for a quantum computer, that exposed public key is a detailed blueprint. It is an open invitation to come and pick the lock.
How Shor’s algorithm lets quantum machines break Bitcoin
Bitcoin’s security, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), relies on math that is computationally infeasible for classical computers to reverse. Shor’s algorithm, if run on a sufficiently powerful quantum computer, is designed to break that math.
Bitcoin’s security model is built on ECDSA. Its strength comes from a one-way mathematical assumption. It is easy to multiply a private key by a point on a curve to derive a public key, but it is essentially impossible to take that public key and reverse the process to find the private key. This is known as the Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem.
A classical computer has no known way to “divide” this operation. Its only option is brute force, guessing every possible key. The number of possible keys is 2256, a number so vast it exceeds the number of atoms in the known universe. This is why Bitcoin is safe from all classical supercomputers on Earth, now and in the future.
A quantum computer would not guess. It would calculate.
The tool for this is Shor’s algorithm, a theoretical process developed in 1994. On a sufficiently powerful quantum computer, the algorithm can use quantum superposition to find the mathematical patterns, specifically the period, hidden within the elliptic curve problem. It can take an exposed public key and, in a matter of hours or days, reverse-engineer it to find the single private key that created it.
An attacker would not need to hack a server. They could simply harvest the exposed P2PK public keys from the blockchain, feed them into a quantum machine, and wait for the private keys to be returned. Then they could sign a transaction and move Satoshi’s 1.1 million coins.
Did you know? It is estimated that breaking Bitcoin’s encryption would require a machine with about 2,330 stable logical qubits. Because current qubits are noisy and error-prone, experts believe a fault-tolerant system would need to combine more than 1 million physical qubits just to create those 2,330 stable ones.
How close are we to a Q-Day?
Firms like Rigetti and Quantinuum are racing to build a cryptographically relevant quantum computer, and the timeline is shrinking from decades to years.
“Q-Day” is the hypothetical moment when a quantum computer becomes capable of breaking current encryption. For years, it was considered a distant “10-20-year” problem, but that timeline is now rapidly compressing.
The reason we need 1 million physical qubits to get 2,330 logical ones is quantum error correction. Qubits are incredibly fragile. They are noisy and sensitive to even slight vibrations, temperature changes or radiation, which can cause them to decohere and lose their quantum state, leading to errors in calculation.
To perform a calculation as complex as breaking ECDSA, you need stable logical qubits. To create a single logical qubit, you may need to combine hundreds or even thousands of physical qubits into an error-correcting code. This is the system’s overhead for maintaining stability.
We are in a rapidly accelerating quantum race.
Companies such as Quantinuum, Rigetti and IonQ, along with tech giants such as Google and IBM, are publicly pursuing aggressive quantum roadmaps.
Rigetti, for example, remains on track to reach a 1,000-plus qubit system by 2027.
This public-facing progress does not account for classified state-level research. The first nation to reach Q-Day could theoretically hold a master key to global financial and intelligence data.
The defense, therefore, must be built and deployed before the attack becomes possible.
Why millions of Bitcoin are exposed to quantum attacks
A 2025 Human Rights Foundation report found that 6.51 million BTC is in vulnerable addresses, with 1.72 million of it, including Satoshi’s, considered lost and unmovable.
Satoshi’s wallet is the biggest prize, but it is not the only one. An October 2025 report from the Human Rights Foundation analyzed the entire blockchain for quantum vulnerability.
The findings were stark:
6.51 million BTC is vulnerable to long-range quantum attacks.
This includes 1.72 million BTC in very early address types that are believed to be dormant or potentially lost, including Satoshi’s estimated 1.1 million BTC, many of which is in P2PK addresses.
An additional 4.49 million BTC is vulnerable but could be secured by migration, suggesting their owners are likely still able to act.
This 4.49 million BTC stash belongs to users who made a critical mistake: address reuse. They used modern P2PKH addresses, but after spending from them (which reveals the public key), they received new funds back to that same address. This was common practice in the early 2010s. By reusing the address, they permanently exposed their public key onchain, turning their modern wallet into a target just as vulnerable as Satoshi’s.
If a hostile actor were the first to reach Q-Day, the simple act of moving Satoshi’s coins would serve as proof of a successful attack. It would instantly show that Bitcoin’s fundamental security had been broken, triggering market-wide panic, a bank run on exchanges and an existential crisis for the entire crypto ecosystem.
Did you know? A common tactic being discussed is “harvest now, decrypt later.” Malicious actors are already recording encrypted data, such as internet traffic and blockchain public keys, with the intention of decrypting it years from now once they have a quantum computer.
How Bitcoin could switch to quantum-safe protection
The entire tech world is moving to new quantum-resistant standards. For Bitcoin, this would require a major network upgrade, or fork, to a new algorithm.
The cryptographic community is not waiting for this to happen. The solution is post-quantum cryptography (PQC), a new generation of encryption algorithms built on different and more complex mathematical problems that are believed to be secure against both classical and quantum computers.
Instead of elliptic curves, many PQC algorithms rely on structures such as lattice-based cryptography. The US National Institute of Standards and Technology has been leading this effort.
In August 2024, the National Institute of Standards and Technology published the first finalized PQC standards.
The key one for this discussion is ML-DSA (Module-Lattice-based Digital Signature Algorithm), part of the CRYSTALS-Dilithium standard.
The wider tech world is already adopting it. By late 2025, OpenSSH 10.0 had made a PQC algorithm its default, and Cloudflare reported that a majority of its web traffic is now PQC-protected.
For Bitcoin, the path forward would be a network-wide software update, almost certainly implemented as a soft fork. This upgrade would introduce new quantum-resistant address types, such as proposed “P2PQC” addresses. It would not force anyone to move. Instead, users could voluntarily send their funds from older, vulnerable addresses, such as P2PKH or SegWit, to these new secure ones. This approach would be similar to how the SegWit upgrade was rolled out.
Nhãn trắng
Data API
Tiện ích Website
Công cụ thiết kế Poster
Chương trình Tiếp thị Liên kết
Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.
Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Chưa đăng nhập
Đăng nhập để xem nội dung nhiều hơn
Đăng nhập
Đăng ký