Computación cuántica y riesgo para criptomonedas
La seguridad de las criptomonedas enfrenta un nuevo escenario. Investigaciones recientes sugieren que el avance cuántico podría reducir drásticamente el tiempo necesario para vulnerar sistemas de cifrado en redes como Bitcoin y Ethereum.
Además, un estudio de Caltech y la startup Oratomic plantea que ya no se requieren cientos de miles de qubits. La cifra podría descender hasta niveles mucho más alcanzables en términos tecnológicos.
Los investigadores estiman que apenas 10,000 qubits físicos serían suficientes para comprometer billeteras digitales. Este número representa una caída significativa frente a proyecciones anteriores que superaban los cientos de miles.
Asimismo, un sistema con aproximadamente 26,000 qubits podría romper el estándar ECC-256 en unos diez días. Este algoritmo protege actualmente las claves privadas de Bitcoin y Ethereum.
También el estudio toma como base desarrollos recientes de Google Quantum AI. La optimización de circuitos ha acelerado la viabilidad teórica de ataques cuánticos.
Por otro lado, el impacto no sería inmediato, pero sí progresivo. Los ataques rápidos en tiempo real aún son complejos, aunque la amenaza sobre fondos almacenados a largo plazo es cada vez más relevante.
En consecuencia, direcciones antiguas y billeteras reutilizadas se vuelven vulnerables. Se estima que cerca de 6.9 millones de BTC podrían estar expuestos bajo ciertos escenarios futuros.
Además, el algoritmo de Shor ha reducido sus requisitos de hardware en varios órdenes de magnitud durante las últimas décadas. Este avance marca una aceleración clara en la evolución de la computación cuántica.
Del mismo modo, el reto principal ahora es la migración. La industria deberá adoptar soluciones resistentes antes de que el costo de los ataques disminuya aún más.
El estudio también señala que romper RSA-2048 requeriría cerca de 102,000 qubits y hasta tres meses. Este contraste confirma que la criptografía de curva elíptica es actualmente más vulnerable.
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