
La nueva empresa del ámbito de la seguridad poscuántica Project Eleven publicó un informe el 6 de mayo, en el que advierte que el punto de quiebre en el que los ordenadores cuánticos superen las capacidades de la criptografía moderna (Q-Day) podría llegar como muy pronto en 2030, y que para 2033 la probabilidad de que ocurra supera el 50%. El informe también estima que, bajo determinadas condiciones, unos 6,9 millones de bitcoins enfrentan riesgos potenciales de ataques cuánticos, e insta a acelerar el proceso de migración a soluciones resistentes a los cuánticos dentro del ecosistema de las criptomonedas.
De acuerdo con el informe publicado por Project Eleven el miércoles, los avances en capacidad de computación cuántica surgirán de manera explosiva y no de forma gradual y lineal. El informe señala que el efecto acumulado de mejoras en hardware y algoritmos puede provocar un salto significativo en la capacidad; el informe lo describe como «o no pasa nada, o se resuelve de golpe».
El informe de Project Eleven cita demostraciones recientes de computación cuántica como evidencia del progreso técnico: el mes pasado, investigadores lograron deducir con éxito una clave de curva elíptica de 15 bits utilizando hardware cuántico. El informe indica que, dado que Bitcoin utiliza cifrado de curva elíptica de 256 bits, el ejemplo de 15 bits todavía se encuentra a una distancia considerable de una amenaza real, aunque constituye una verificación técnica inicial de la capacidad de descifrado cuántico.
Según el informe de Project Eleven, la evaluación del riesgo cuántico emplea un marco teórico de la «desigualdad de Mosca» (Mosca Inequality): si el ecosistema tarda más en completar la migración a la criptografía resistente a los cuánticos que el tiempo que tardaría en llegar la amenaza cuántica, entonces el sistema de seguridad actual está rezagado respecto a la curva de riesgo. Basándose en ello, el informe estima que, bajo condiciones específicas, unos 6,9 millones de bitcoins enfrentan riesgos potenciales de carácter cuántico.
De acuerdo con el reporte del 7 de mayo de The Block, la industria de las criptomonedas y el sector tecnológico han presentado varias soluciones para hacer frente a la situación:
Propuesta del investigador de Paradigm, Dan Robinson: permitir que los tenedores de Bitcoin demuestren la propiedad del saldo de su billetera actual mediante pruebas de marca de tiempo, con el fin de recuperar fondos en el futuro con una versión de Bitcoin resistente a los cuánticos, sin revelar registros de actividad en la cadena
BIP-361 (propuesto por Jameson Lopp y otros): establecer una ventana de migración de varios años para que los usuarios transfieran fondos a direcciones resistentes a los cuánticos
Google: ya fijó con antelación el objetivo para completar la migración a la tecnología de cifrado resistente a los cuánticos en 2029
Q-Day se refiere al punto en el que los ordenadores cuánticos alcanzan la capacidad de superar la criptografía moderna. Según el informe publicado por Project Eleven el miércoles, Q-Day podría llegar como muy pronto en 2030, y para 2033 la probabilidad de que ocurra supera el 50%; la estimación de tiempo contempla un rango de fluctuación de varios años. El reporte fue citado por The Block el 7 de mayo.
Según el informe de Project Eleven, Bitcoin utiliza cifrado de curva elíptica de 256 bits. El ejemplo reciente citado por el informe muestra que los investigadores ya pudieron deducir una clave de curva elíptica de 15 bits usando hardware cuántico, aunque aún hay una brecha significativa respecto a los 256 bits. Project Eleven estima que, bajo condiciones específicas, alrededor de 6,9 millones de bitcoins podrían enfrentar riesgos de ataques cuánticos, con un valor total que supera los 56,000 millones de dólares según los precios actuales.
De acuerdo con el reporte del 7 de mayo de The Block, las soluciones existentes incluyen: el esquema de pruebas de propiedad mediante marcas de tiempo propuesto por el investigador de Paradigm, Dan Robinson; la propuesta de mejora de Bitcoin con una ventana de migración multi-año BIP-361 planteada por Jameson Lopp y otros; y el objetivo interno de Google de completar la migración a la criptografía resistente a los cuánticos en 2029.
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