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    Science

    Les ordinateurs quantiques vont-ils casser tous les codes de chiffrement?

    LeonPar Leon17 août 2026Mise à jour:17 août 2026Aucun commentaire13 Minutes de Lecture
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    Retro Quantum ProDrive hard disk drive on a light background, showcasing vintage computer technology.
    Photo de Nicolas Foster sur Pexels.
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    Le mot « tous » transforme une menace ciblée en scénario catastrophe. Les ordinateurs quantiques pourraient attaquer certaines méthodes de cryptographie, mais ils ne disposent pas d’un passe-partout capable d’ouvrir toutes les serrures numériques.

    Le mot « tous » est déjà l’indice qui cloche

    red padlock on black computer keyboard
    Photo de FlyD sur Unsplash.

    Dans le langage courant, on met sous le mot « chiffrement » des mécanismes très différents. RSA, Diffie-Hellman et les systèmes fondés sur les courbes elliptiques interviennent surtout dans l’échange de clés et les signatures numériques. AES, lui, chiffre les données avec une clé secrète partagée. Un hachage vérifie l’intégrité d’un fichier et n’est pas un chiffrement réversible.

    La menace quantique dépend donc de la construction mathématique attaquée. RSA repose sur la factorisation de grands nombres. Diffie-Hellman et les courbes elliptiques reposent sur des problèmes de logarithme discret. Ces problèmes sont difficiles pour les ordinateurs classiques et pourraient être résolus beaucoup plus efficacement par un ordinateur quantique suffisamment grand et corrigé des erreurs.

    AES et les fonctions de hachage ne sont pas exposés au même procédé. Un ordinateur quantique ne devient pas automatiquement meilleur pour chaque calcul. Premier indice, la menace est très inégale selon la serrure utilisée.

    Shor ouvre certaines serrures, pas le coffre entier

    a red light that is inside of a structure
    Photo de Planet Volumes sur Unsplash.

    RSA, ECC et Diffie-Hellman dans le viseur

    En 1994, le mathématicien Peter Shor a décrit un algorithme quantique capable de traiter efficacement la factorisation et le logarithme discret dans certaines conditions. C’est le mécanisme qui rend RSA, ECDSA, ECDH et Diffie-Hellman vulnérables en théorie. Une machine capable d’exécuter Shor à grande échelle pourrait retrouver une clé privée à partir d’informations publiques.

    Le mot qui compte est « pourrait ». En 2026, aucun ordinateur quantique cryptographiquement pertinent, souvent appelé CRQC, n’est disponible. Les machines actuelles restent éloignées de la taille, de la stabilité et de la correction d’erreurs nécessaires pour attaquer les clés utilisées sur Internet. La vulnérabilité est théorique et sérieuse, mais l’attaque généralisée n’est pas une réalité opérationnelle actuelle.

    Allonger une clé RSA ne change pas la nature du problème. Passer de RSA-2048 à une clé plus longue ne neutralise pas l’algorithme de Shor. Pour les systèmes à courbes elliptiques, le constat est identique. Une serrure plus grosse ne suffit pas quand l’attaquant dispose d’un procédé mathématique différent.

    Grover raccourcit la recherche sans tout démolir

    En 1996, l’algorithme de Grover a proposé une autre forme d’accélération quantique. Il réduit, dans le modèle d’une recherche non structurée, le nombre d’essais nécessaires d’un facteur quadratique. Cette différence change l’ampleur du risque pour le chiffrement symétrique.

    En première approximation et dans ce modèle idéal, AES-128 offrirait une sécurité comparable à celle d’une clé classique de 64 bits. AES-256 conserverait environ 128 bits de sécurité théorique. Le remède consiste donc à utiliser des clés symétriques plus longues, puis à vérifier les paramètres et l’implémentation.

    Grover ne transforme pas AES-256 en porte ouverte. Les fonctions de hachage peuvent elles aussi voir certaines marges de sécurité réduites par des recherches quantiques, sans être « cassées » par Shor. Le problème est une baisse de marge, pas l’effondrement uniforme de toutes les protections.

    Pourquoi la formule catastrophe circule si bien

    Le point de départ technique vérifiable remonte à 1994 : Shor montre qu’un algorithme quantique pourrait s’attaquer à des problèmes utilisés par la cryptographie à clé publique. Le raccourci est ensuite tentant. « RSA est menacé » devient « le chiffrement est menacé », puis « tous les codes vont tomber ». Une information qui enfle à chaque partage finit par perdre ses conditions d’emploi.

    Le récit simplifie aussi une architecture que les termes courants mélangent facilement. Mot de passe, clé publique, signature, hachage et chiffrement ne désignent pas la même opération. Le biais de disponibilité ajoute une couche de brouillard : une succession de titres sur le « Q-Day » donne l’impression d’un événement proche et uniforme, alors que le calendrier dépend du nombre de qubits, de la correction d’erreurs et de l’architecture de la machine.

    La viralité ne vaut pas validation scientifique. La bonne question n’est pas « le quantique casse-t-il tout? », mais « quelle construction peut-il attaquer, avec quelles ressources et dans quel délai? ». La formule fait un excellent titre, mais un mauvais diagnostic.

    Le danger commence avant l’arrivée de la machine

    Server rack with blinking green lights
    Photo de Domaintechnik sur Unsplash.

    Une attaque future peut déjà concerner des données enregistrées aujourd’hui. Un adversaire peut intercepter une communication chiffrée, la conserver, puis tenter de la déchiffrer lorsque la machine nécessaire sera disponible. Cette stratégie porte le nom de « harvest now, decrypt later », que l’on peut traduire par « récolter maintenant, déchiffrer plus tard ».

    Le risque dépend de la durée pendant laquelle l’information doit rester secrète. Une donnée sans valeur après quelques jours n’a pas le même profil qu’un dossier médical, un secret industriel ou une archive diplomatique destinée à rester confidentielle pendant plusieurs décennies. Les échanges de clés sont également concernés : si un mécanisme RSA, ECC ou Diffie-Hellman est compromis, la session protégée peut être exposée, selon le protocole et les protections utilisées, notamment la gestion des clés éphémères.

    Une revue scientifique publiée dans Nature le 11 mai 2022, Transitioning organizations to post-quantum cryptographydécrit une transition pouvant durer plusieurs décennies pour les organisations qui doivent remplacer leurs mécanismes. Cette publication analyse la migration et ses contraintes, pas une date certaine pour le « Q-Day ». Attendre la première machine capable d’attaquer les systèmes reviendrait à commencer les travaux après l’incendie.

    Les archives à longue durée passent en premier

    Il faut repérer les informations qui doivent rester secrètes pendant des années, identifier les échanges protégés par RSA, ECC ou Diffie-Hellman, puis estimer le temps nécessaire pour remplacer ces mécanismes. Une transition qui dure dix ans peut devenir urgente même si la machine quantique capable d’attaquer les clés n’existe pas encore.

    La parade existe, mais elle demande un inventaire

    black and red laptop computer
    Photo de FlyD sur Unsplash.

    La cryptographie post-quantique, ou PQC, regroupe des algorithmes conçus pour fonctionner sur des ordinateurs classiques tout en résistant aux attaques quantiques connues. Elle ne doit pas être confondue avec la distribution quantique de clés, qui repose sur des dispositifs et des canaux utilisant des propriétés physiques quantiques. Pour les systèmes existants, la PQC vise une migration plus compatible avec les logiciels et les équipements déjà déployés.

    Les familles étudiées reposent notamment sur les réseaux euclidiens ou les fonctions de hachage. Elles ne sont pas déclarées invincibles : leur sécurité dépend de problèmes mathématiques que les chercheurs considèrent difficiles pour les ordinateurs classiques et quantiques. Les nouveaux schémas doivent encore être standardisés, testés contre les erreurs d’implémentation et intégrés dans des produits réels.

    Une démarche pratique peut suivre quatre étapes :

    1. dresser l’inventaire des algorithmes utilisés dans les applications, les certificats, les équipements réseau et les modules matériels;
    2. classer les données selon leur durée de confidentialité et l’impact d’une divulgation;
    3. tester des mécanismes post-quantiques, parfois en mode hybride avec les systèmes actuels, afin de limiter les risques de transition;
    4. prévoir la crypto-agilité, c’est-à-dire la possibilité de remplacer un algorithme sans reconstruire toute l’application.

    Cette dernière étape est moins spectaculaire qu’un duel entre un ordinateur quantique et un cadenas numérique, mais elle évite une panne au moment du changement. Un algorithme peut devenir obsolète à cause d’une attaque classique, d’une faille d’implémentation ou d’un progrès quantique. La bonne défense consiste à rendre le remplacement des algorithmes praticable avant l’urgence.

    Verdict : le grand cadenas universel n’existe pas

    A typewriter with 'Quantum Computing' text outdoors on grass, blending old and new technologies.
    Photo de Markus Winkler sur Pexels.

    Verdict : À nuancer

    Les ordinateurs quantiques pourraient casser une partie de la cryptographie asymétrique, notamment RSA, ECC et Diffie-Hellman, avec l’algorithme de Shor. Ils réduiraient aussi la marge de sécurité de certaines recherches contre le chiffrement symétrique via Grover, mais des clés plus longues limitent cet effet. Ils ne casseront donc pas tous les codes de chiffrement, mais ils imposent de préparer dès maintenant le remplacement des mécanismes publics les plus exposés.

    Sources et références scientifiques
    1. Quantum cryptanalysis of ultralightweight mutual authentication protocols: A Grover’s search model – PMC. PloS one. DOI: 10.1371/journal.pone.0347296 · PMID: 42060692.
    2. 1.Sasi T, Lashkari AH, Lu R, Xiong P, Iqbal S. A comprehensive survey on IoT attacks: taxonomy, detection mechanisms and challenges. J Inf Intell. 2024;2(6):455-513. doi: 10.1016/j.jiixd.2023.12.001 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1016/j.jiixd.2023.12.001.
    3. 2.Morshed M, Yu H, Atkins AS. A secure lightweight authentication scheme for RFID systems in IoT environment. JOMCOM. 2025;5(1):7-15. [Google Scholar].
    4. 3.Peris-Lopez P, Hernandez-Castro JC, Estévez-Tapiador JM, Ribagorda A. LMAP: A real lightweight mutual authentication protocol for low-cost RFID tags. Proc. of 2nd Workshop on RFID Security, vol. 6; 2006. [Google Scholar].
    5. 4.Li G-R, Wang Y, Wang C-R, He J-S. EMAP: An efficient mutual authentication protocol for passive RFID tags. Int J Autom Comput. 2012;9(1):108-12. doi: 10.1007/s11633-012-0623-7 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1007/s11633-012-0623-7.
    6. 5.Peris-Lopez P, Hernandez-Castro JC, Estevez-Tapiador JM, Ribagorda A. M2AP: a minimalist mutual-authentication protocol for low-cost RFID tags. In: Ma J, Jin H, Yang LT, Tsai JJP, editors. Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2006). vol. 4159 of Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer; 2006. p. 912-23. Available from: doi: 10.1007/11833529_93 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1007/11833529_93.
    7. 6.Gao M, Lu Y. URAP: a new ultra-lightweight RFID authentication protocol in passive RFID system. J Supercomput. 2022;78(8):10893-905. doi: 10.1007/s11227-021-04252-y [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1007/s11227-021-04252-y.
    8. 7.Khalid M, Najam-ul Islam M, Mujahid U. URMAP: Ultralightweight Resilient Mutual Authentication Protocol; 2024. [DOI] [PubMed] [Google Scholar].
    9. 8.Akiirne Z, Sghir A, Bouzidi D. UDAP: ultra-lightweight dot product-based authentication protocol for RFID systems. Cybersecurity. 2024;7(1):68. doi: 10.1186/s42400-024-00252-6 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1186/s42400-024-00252-6.
    10. 9.Raheman F. The Q-Day Dilemma and the Quantum Supremacy/Advantage Conjecture; 2022. [Google Scholar].
    11. 10.Lindsay JR. Surviving the quantum cryptocalypse. SSQ. 2020;14(2):49-73. [Google Scholar].
    12. 11.Mosca M. Cybersecurity in an era with quantum computers: will we be ready? IEEE Secur Privacy. 2018;16(5):38-41. doi: 10.1109/msp.2018.3761723 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1109/msp.2018.3761723.
    13. 12.Kumar S, Banka H, Kaushik B, Sharma S. An ultra-lightweight secure RFID authentication protocol for low-cost tags. J Comput Virol Hack Tech. 2024;20(4):803-18. doi: 10.1007/s11416-024-00533-1 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1007/s11416-024-00533-1.
    14. Joseph D, Misoczki R, Manzano M, Tricot J, Pinuaga FD, Lacombe O, Leichenauer S, Hidary J, Venables P, Hansen R.. Transitioning organizations to post-quantum cryptography.. Nature. 2022. DOI: 10.1038/s41586-022-04623-2 · PMID: 35546191. (résumé scientifique structuré; texte intégral non fourni)
    15. Post-Quantum Cryptography Resilience in Telehealth Using Quantum Key Distribution – PMC. Blockchain in healthcare today. DOI: 10.30953/bhty.v8.379 · PMID: 41623330.
    16. 1.Jeyaraman N, Jeyaraman M, Yadav S, Ramasubramanian S, Balaji S. Revolutionizing healthcare: the emerging role of quantum computing in enhancing medical technology and treatment. Cureus. 16(8):e67486. Available from: [Google Scholar].
    17. 2.Zastrozhin MS, Sorokin AS, Agibalova TV, Grishina EA, Antonenko AP, Rozochkin IN, et al. Using a personalized clinical decision support system for bromdihydrochlorphenylbenzodiazepine dosing in patients with anxiety disorders based on the pharmacogenomic markers. Hum Psychopharmacol Clin Exp. 2018;33(6):e2677. 10.1002/hup.2677 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1002/hup.2677.
    18. 3.Roosan D, Chok J, Baskys A, Roosan MR. PGxKnow: a pharmacogenomics educational Hololens application of augmented reality and artificial intelligence. Pharmacogenomics. 2022. Mar 1;23(4):235-45. 10.2217/pgs-2021-0120 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]. doi:10.2217/pgs-2021-0120.
    19. 4.Odeh A, Abdelfattah E, Salameh W. Privacy-preserving data sharing in telehealth services. Appl Sci. 2024. Jan;14(23):10808. 10.3390/app142310808 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.3390/app142310808.
    20. 5.Opiłka F, Niemiec M, Gagliardi M, Kourtis MA. Performance analysis of post-quantum cryptography algorithms for digital signature. Appl Sci. 2024. Jan;14(12):4994. 10.3390/app14124994 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.3390/app14124994.
    21. 6.Rao YS, Srivastava V, Mohanty T, Debnath SK. Designing quantum-secure attribute-based encryption. Clust Comput. 2024. Dec 1;27(9):13075-91. 10.1007/s10586-024-04546-9 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1007/s10586-024-04546-9.
    22. 7.Pandey S, Bhushan B, Hameed AA. Securing Healthcare 5.0: Zero-Knowledge Proof (ZKP) and Post Quantum Cryptography (PQC) solutions for medical data security. In: Reddy CKK, Sithole T, Ouaissa M, Özer Ö, Hanafiah MM, editors. Soft computing in industry 50 for sustainability. Cham: Springer Nature, 2024; p. 339-55. [Google Scholar].
    23. 8.Roosan D, Clutter J, Kendall B, Weir C. Power of heuristics to improve health information technology system design. ACI Open. 2022. Dec 9;06:e114-22. 10.1055/s-0042-1758462 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1055/s-0042-1758462.
    24. 9.Kumar N, Reiffers-Masson A, Amigo I, Rincón SR. The effect of network delays on distributed ledgers based on directed acyclic graphs: a mathematical model. Perform Eval. 2024. Jan 1;163:102392. 10.1016/j.peva.2023.102392 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1016/j.peva.2023.102392.
    25. 10.Yang J, Jiang Z, Benthin F, Hanel J, Fandrich T, Joos R, et al. High-rate intercity quantum key distribution with a semiconductor single-photon source. Light Sci Appl. 2024. Jul 2;13(1):150. 10.1038/s41377-024-01488-0 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]. doi:10.1038/s41377-024-01488-0.
    26. 11.Dhokrat JG, Pulgam N, Maktum T, Mane V. A framework for privacy-preserving multiparty computation with homomorphic encryption and zero-knowledge proofs. Informatica. 2024;48(21):1-14. 10.31449/inf.v48i21.6562 [DOI] [Google Scholar]. doi:10.31449/inf.v48i21.6562.
    27. 12.Roosan D, Law AV, Roosan MR, Li Y. Artificial intelligent context-aware machine-learning tool to detect adverse drug events from social media platforms. J Med Toxicol. 2022. Oct 1;18(4):311-20. 10.1007/s13181-022-00906-2 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]. doi:10.1007/s13181-022-00906-2.
    28. NTRU-MCF: A Chaos-Enhanced Multidimensional Lattice Signature Scheme for Post-Quantum Cryptography – PMC. Sensors (Basel, Switzerland). DOI: 10.3390/s25113423 · PMID: 40968941.
    29. 1.Shor P.W. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. SIAM J. Comput. 1997;26:1484-1509. doi: 10.1137/S0097539795293172. [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1137/S0097539795293172.
    30. en L., Jordan S.P., Liu Y.K., Moody D., Peralta R., Perlner R., Smith-Tone D. Report on Post-Quantum Cryptography. US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology; Gaithersburg, MD, USA: 2016. [Google Scholar].
    31. 3.Ajtai M. Generating Hard Instances of Lattice Problems (Extended Abstract); Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing; Philadelphia, PA, USA. 22-24 May 1996; pp. 99-108. [Google Scholar].
    32. 4.Gentry C., Peikert C., Vaikuntanathan V. Trapdoors for hard lattices and new cryptographic constructions; Proceedings of the 40th Annual ACM Symposium on Theory of Computing; Victoria, BC, Canada. 17-20 May 2008; pp. 197-206. [Google Scholar].
    33. 5.Alwen J., Peikert C. Generating Shorter Bases for Hard Random Lattices. Theory Comput. Syst. 2011;48:535-553. doi: 10.1007/s00224-010-9278-3. [DOI] [Google Scholar]. doi:10.1007/s00224-010-9278-3.
    34. 6.Micciancio D., Peikert C. Trapdoors for Lattices: Simpler, Tighter, Faster, Smaller; Proceedings of the 31st Annual International Conference on Theory and Applications of Cryptographic Techniques; Cambridge, UK. 15-19 April 2012; pp. 700-718. [Google Scholar].
    35. 7.Ducas L., Kiltz E., Lepoint T., Lyubashevsky V., Seiler G., Stehlé D. CRYSTALS-Dilithium: A Lattice-Based Digital Signature Scheme. IACR Trans. Cryptogr. Hardw. Embed. Syst. 2018;2018:238-268. doi: 10.46586/tches.v2018.i1.238-268. [DOI] [Google Scholar]. doi:10.46586/tches.v2018.i1.238-268.
    36. 8.Falcon: Fast-Fourier Lattice-Based Compact Signatures Over NTRU. [(accessed on 20 October 2024)];2024 Available online:.
    37. 9.Lyubashevsky V. Lattice Signatures without Trapdoors; Proceedings of the Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques; Cambridge, UK. 15-19 April 2012; pp. 738-755. [Google Scholar].
    38. 10.Laarhoven T., Mosca M., Van De Pol J. Solving the shortest vector problem in lattices faster using quantum search; Proceedings of the Post-Quantum Cryptography: 5th International Workshop, PQCrypto 2013; Limoges, France. 4-7 June 2013; Berlin/Heidelberg, Germany: Springer; 2013. pp. 83-101. [Google Scholar].
    39. 11.Doriguello J.F., Giapitzakis G., Luongo A., Morolia A. On the practicality of quantum sieving algorithms for the shortest vector problem. arXiv. 20242410.13759 [Google Scholar].
    40. 12.Certry C., Szydlo M. Advances in Cryptology-Eurocrypt’02 Proceedings of the 39th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, Zagreb, Croatia, 10-14 May 2020. Springer; Berlin, Germany: 2002. Cryptanalysis of the revised NTRU signature scheme; pp. 299-320. [Google Scholar].
    41. Maria Korolov. Quantum computing is getting closer, but quantum-proof encryption remains elusive. 2026.
    42. The Conversation. Quantum Computers Could Break Encryption Far Sooner Than We Realized. 2026.
    43. Mohib Ur Rehman. How Quantum Computing Affects Cryptography. 2026.
    44. EC Team. CRQC Timelines: When Will Quantum Break Encryption?.

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