Ante el riesgo de que los ordenadores cuánticos descifren, el ecosistema de Bitcoin ha surgido recientemente con dos grandes soluciones de defensa. Lightning Labs ha lanzado una herramienta de rescate que permite demostrar la propiedad sin revelar las semillas; StarkWare, en cambio, propone una solución QSB.
Bitcoin ( $BTC ) depende actualmente del algoritmo de firma digital de curvas elípticas (ECDSA) y de las firmas Schnorr para su firma. Ambos enfrentan la amenaza potencial de futuros ordenadores cuánticos a gran escala. Si los ordenadores cuánticos pueden ejecutar el Algoritmo de Shor (Shor’s Algorithm), tendrán la capacidad de descifrar las técnicas criptográficas existentes; así, los atacantes podrían deducir las claves privadas a partir de la información pública de la blockchain y robar fondos.
El desarrollador de la comunidad ha debatido este riesgo durante muchos años y propuso, en su momento, una actualización extrema de “freno de emergencia” que, al desactivar el sistema de firmas existente, podría defenderse de los ataques. Sin embargo, esta medida de protección tiene efectos secundarios: impediría que los usuarios que aún no hayan migrado queden fuera del sistema, provocando que cientos de millones de carteras (incluidas carteras modernas Taproot) queden bloqueadas permanentemente debido a la falta de métodos de verificación alternativos.
Olaoluwa “Roasbeef” Osuntokun, CTO de Lightning Labs, publicó ayer (4/9) en la lista de correo para desarrolladores de Bitcoin un prototipo de herramienta con el objetivo de proporcionar a los usuarios una ruta de escape para retirar sus activos. Este sistema****se basa en las investigaciones previas de Osuntokun sobre firmas resistentes a la cuántica, y permite a los usuarios demostrar que son los propietarios de una cartera sin exponer la semilla original (Seed).
La herramienta establece un vínculo matemático entre la cartera y la semilla generadora original, garantizando que el proceso de rescate de una sola cartera no comprometa la seguridad de otras carteras generadas a partir del mismo conjunto de semillas. Este mecanismo ofrece a la red Bitcoin una forma alternativa de autorización que, en entornos extremos donde las firmas digitales tradicionales fallen o estén deshabilitadas, otorga a los usuarios el derecho de recuperar sus activos.
Según resultados de pruebas, este prototipo se ejecuta en un MacBook de alto rendimiento; la generación de pruebas tarda aproximadamente 55 segundos y la verificación tarda menos de 2 segundos. El tamaño del archivo de la prueba generada es de alrededor de 1.7 MB, con un volumen cercano al de una foto de alta resolución. Aunque el sistema todavía se encuentra en la fase de prototipo no optimizado y aún no se ha integrado en el software de carteras más común, logra cubrir un vacío técnico que la comunidad llevaba mucho tiempo discutiendo.
Esta propuesta cambia el método de “puedo realizar una firma digital” a “puedo demostrar que esta cartera proviene de mi semilla”, y al tiempo que garantiza la seguridad, evita el riesgo de congelamiento de activos causado por una actualización de emergencia del protocolo.
Además de las herramientas de rescate para carteras, el desarrollador de StarkWare Avihu Levy también presentó ayer (4/9) un estudio llamado “Bitcoin cuántico seguro” (Quantum Safe Bitcoin, abreviado como QSB).
Fuente de la imagen: Github Avihu Levy, desarrollador de StarkWare, propuso un estudio llamado “Bitcoin cuántico seguro” (Quantum Safe Bitcoin, abreviado como QSB)
La propuesta sostiene que, sin modificar las reglas de consenso centrales de Bitcoin ni realizar un soft fork, se pueden lograr transacciones con resistencia a la cuántica. El núcleo técnico de QSB consiste en trasladar el supuesto de seguridad desde las curvas elípticas hacia la resistencia a la preimagen de una función hash (Hash Pre-image Resistance). Como los ordenadores cuánticos solo cuentan con capacidad de aceleración limitada al descifrar funciones hash, esta arquitectura puede resistir eficazmente los ataques cuánticos y mantener un margen de seguridad de aproximadamente 118 bits.
QSB incrusta un acertijo de “hash para firmar” dentro de las limitaciones del script existente en Bitcoin, y construye un mecanismo de verificación usando funciones como RIPEMD-160. Los usuarios deben encontrar parámetros específicos de transacción para cumplir las condiciones del comprobante de hash; este proceso es similar a una prueba de trabajo a pequeña escala, con una probabilidad de éxito de aproximadamente 70.4 entre 1 billón.
Fuente de la imagen: Github Principio de funcionamiento de QSB
Las estimaciones de la investigación indican que el costo de generar este tipo de transacciones usando GPU en la nube sería de aproximadamente 75 a 150. Aunque las transacciones QSB no pueden propagarse mediante nodos estándar debido a su tamaño excesivo y deben enviarse directamente a los mineros a través de servicios como Slipstream, demuestra que Bitcoin aún tiene flexibilidad para afrontar desafíos tecnológicos futuros sin cambiar las reglas existentes.
La adopción generalizada de la tecnología de defensa cuántica aún debe superar consideraciones de costo y rendimiento. Las firmas resistentes a la cuántica suelen ocupar un bloque de espacio más grande, lo que hará que aumenten las comisiones de las transacciones. Actualmente, el mercado sigue sin ponerse de acuerdo sobre el cronograma para la actualización cuántica de Bitcoin.
En la plataforma de predicciones Polymarket, los traders consideran que la probabilidad de que se adopte la propuesta de actualización resistente a la cuántica de Bitcoin (como BIP-360) antes de 2027 es del 26%. Aunque en el ámbito académico todavía existe debate sobre el momento en que ocurrirán ataques cuánticos a gran escala, las herramientas de rescate y las propuestas de transacción que han surgido recientemente aumentan significativamente la resiliencia de la red ante riesgos futuros.
Fuente de la imagen: Polymarket Los traders creen que la probabilidad de que se adopte la propuesta de actualización resistente a la cuántica de Bitcoin (como BIP-360) antes de 2027 es del 26%
Gracias al desarrollo de estos prototipos de defensa, la comunidad de Bitcoin está construyendo gradualmente un puente entre la teoría y las aplicaciones reales. El prototipo de rescate de Osuntokun y el plan QSB de Levy ofrecen opciones de defensa diversificadas para usuarios con diferentes necesidades. A medida que se optimicen los recursos de cómputo y avance la tecnología de generación de pruebas, estas herramientas en el futuro podrían volverse más livianas y fáciles de usar para el público general. En cuanto al ecosistema de Bitcoin, seguir investigando y desarrollando diversos planes de redundancia cuántica es una disposición necesaria para mantener a largo plazo el valor de “el oro digital”. Antes de que las amenazas se hagan realidad, estas reservas técnicas preventivas se convertirán en un foso clave para proteger los activos de los usuarios contra la obsolescencia provocada por la época.
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