
Ví tiền mã hóa bị lãng quên có cứu được không? Có thể sử dụng AI để hỗ trợ tìm lại
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow

Ví tiền mã hóa bị lãng quên có cứu được không? Có thể sử dụng AI để hỗ trợ tìm lại
Sự tiến bộ của công nghệ AI, năng lực tính toán phần cứng và các thuật toán mang lại nhiều hy vọng hơn cho những người dùng vô tình mất tài sản của mình.
Tác giả: Chloe, PANews
Thị trường tiền mã hóa ngày càng sôi động, sự đa dạng và phức tạp của các tài sản cũng vì thế mà gia tăng. Sức nóng này bắt nguồn từ những công nghệ tiên tiến và ứng dụng đổi mới, nhưng đồng thời cũng làm tăng số lượng tài sản bị mất hoặc không thể truy cứu được. Theo ước tính, do quên mật khẩu, lỗi phần cứng hay các sự cố bất ngờ khác, hiện có hàng ngàn tỷ USD tiền mã hóa đang ở trạng thái chưa được giải quyết trên thị trường.
Theo nghiên cứu, trong tổng lượng cung 21 triệu Bitcoin, khoảng 6 triệu đã bị xem là mất tích. Nguyên nhân có thể bao gồm quên mật khẩu, hỏng thiết bị phần cứng, hoặc chủ sở hữu tài sản đã qua đời. Có đến 29% số Bitcoin không hề được di chuyển trong vòng năm năm trở lại đây — tất nhiên điều này có thể bao gồm cả nhà đầu tư dài hạn hoặc người dùng giao dịch lâu dài. Nhưng thực tế, rất nhiều Bitcoin đơn thuần bị mất do người dùng quên mật khẩu hoặc gặp sự cố kỹ thuật khiến không thể truy cập được.
Ví dụ, năm 2013, một người đàn ông Anh tên James Howells vô tình vứt đi một ổ cứng chứa 7.500 Bitcoin, giá trị hiện tại thì khỏi phải bàn; chiếc ổ cứng ấy hiện vẫn còn chôn vùi trong bãi rác. Stefan Thomas, cựu CTO của Ripple, cũng từng tiết lộ rằng anh sở hữu 7.002 Bitcoin được lưu trữ trong ví phần cứng IronKey, nhưng anh đã quên mật khẩu, và chỉ còn hai lần thử lại trong tổng số mười lần cho phép. Nếu thất bại, khóa riêng tư cùng toàn bộ 7.002 Bitcoin sẽ bị xóa vĩnh viễn, mãi mãi biến mất vào khoảng không.
May mắn thay, ngày nay những tài sản kỹ thuật số bị mất này có thể được tìm lại nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Dù số lượng tài sản của người dùng lớn hay nhỏ, các dịch vụ khôi phục ví tiền mã hóa hiện nay đều có thể giúp họ lấy lại Bitcoin hoặc Ethereum đã mất từ ví phần mềm hay ví phần cứng.
AI + GPU + Thuật toán
Đầu tiên là mô hình huấn luyện AI, đặc biệt là các mô hình dựa trên GPT-2 của OpenAI như PASS-GPT, hiện đã trở thành công nghệ tiên phong trong việc tìm lại tài sản mã hóa. PASS-GPT có khả năng phân tích khối lượng lớn dữ liệu về hành vi người dùng, mẫu mật khẩu và các tập dữ liệu khổng lồ. Nhờ đó, mô hình có thể nhận diện cấu trúc mật khẩu tiềm năng và các từ vựng thường dùng để dự đoán mật khẩu mà người dùng có thể đã thiết lập. Ngoài ra, PASS-GPT còn sử dụng kỹ thuật lấy mẫu từng bước để tạo ra hàng loạt tổ hợp mật khẩu khó giải mã, điều này đặc biệt quan trọng đối với các cuộc tấn công dò mật khẩu kiểu "brute-force", bởi nó có thể hiệu quả tạo ra những lựa chọn mật khẩu mà con người khó nghĩ tới, từ đó nâng cao xác suất tìm lại tài sản bị mất.
Theo thử nghiệm, nhờ kỹ thuật lấy mẫu từng bước, PASS-GPT vượt trội hơn 20% so với các mô hình khác về khả năng đoán mật khẩu.
Tiếp theo là sức mạnh từ GPU và CPU hiện đại. Việc ứng dụng GPU (bộ xử lý đồ họa) và CPU (bộ xử lý trung tâm) hiện đại đã cung cấp năng lực tính toán cực kỳ mạnh mẽ cho các mô hình AI nói trên.
GPU ban đầu được thiết kế để xử lý đồ họa máy tính và hình ảnh trò chơi, chúng cực kỳ hiệu quả trong việc thực hiện hàng loạt phép tính song song. Điều đó có nghĩa là GPU có thể xử lý hàng ngàn tác vụ tính toán đồng thời, khiến chúng rất phù hợp với các cuộc tấn công "brute-force" nhằm dò mật khẩu. Trong loại tấn công này, máy tính sẽ thử mọi tổ hợp mật khẩu có thể cho đến khi tìm ra đúng mật khẩu. Và vì GPU có thể xử lý nhanh các phép tính này, nên khi kết hợp với các mô hình AI như PASS-GPT, đồng thời nâng cấp cả phần mềm lẫn phần cứng lên mức tối ưu, toàn bộ hệ thống tính toán trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể.
Cuối cùng, để tìm lại mật khẩu ví tiền mã hóa, cần thêm một khả năng nữa: tăng cường phòng chống các cuộc tấn công kênh bên (Side-channel attack - SCA). Tấn công kênh bên là một dạng tấn công an ninh, không trực tiếp phá mã mật khẩu mà thông qua việc phân tích các tín hiệu vật lý (như mức tiêu thụ điện năng, bức xạ điện từ) phát sinh trong quá trình máy tính thực hiện các thao tác mã hóa để tìm kẽ hở thông tin khóa bí mật. Ví dụ, nếu một kẻ tấn công có thể phát hiện những thay đổi tinh vi trong mức tiêu thụ điện năng khi thực hiện thao tác cụ thể, họ có thể suy luận ra được hoạt động mã hóa đang diễn ra hoặc một phần nào đó của khóa bí mật.
Để bảo vệ tiền mã hóa khỏi mối đe dọa này, nhiều chuyên gia thuật toán AI đang phát triển và triển khai các chiến lược, công nghệ mới. Bao gồm: tăng tính ngẫu nhiên — tức là đưa thêm các thao tác ngẫu nhiên vào quá trình mã hóa, khiến kẻ tấn công khó lòng rút ra thông tin ý nghĩa từ tín hiệu vật lý; cải tiến thiết kế thuật toán — khi thiết kế thuật toán cần tính trước khả năng chống lại tấn công kênh bên, ví dụ đảm bảo cách thức vận hành và thời gian thực thi của thuật toán không thay đổi tùy theo thông tin bí mật (như mật khẩu, khóa) đang xử lý; cuối cùng là sử dụng phần cứng chuyên dụng — phát triển các linh kiện phần cứng đặc biệt được thiết kế sao cho mức tiêu thụ điện năng gần như giống nhau dù thực hiện các thao tác khác nhau, từ đó ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công kênh bên.
Tính bảo mật của Bitcoin và tiền mã hóa mang tính hai chiều: nó thực sự đảm bảo một mức độ an toàn nhất định, nhưng cũng có thể phản tác dụng, tự gây cản trở cho chính người dùng. May mắn thay, sự tiến bộ của công nghệ AI, năng lực tính toán phần cứng và các thuật toán đã mở ra những khả năng mới, mang lại hy vọng lớn hơn cho những người dùng vô tình đánh mất tài sản của mình.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News














