¿Amenaza cuántica para Bitcoin? Google señala riesgo de cifrado

Notas Clave

  • Un investigador de Google revela que las computadoras cuánticas podrían romper la encriptación de Bitcoin antes de lo esperado.
  • La criptografía de curva elíptica de Bitcoin (ECC) es vulnerable a ataques cuánticos como el algoritmo de Shor.
  • El hardware cuántico actual aún no es lo suficientemente potente, pero el progreso está acelerándose rápidamente.

Craig Gidney, un investigador de IA Cuántica en Google, advirtió que la encriptación de Bitcoin enfrenta riesgos crecientes debido a los rápidos avances en la computación cuántica. Además, reveló que romper la encriptación RSA ahora requiere 20 veces menos recursos cuánticos de lo que se estimaba anteriormente.

Aunque el hallazgo no mencionó específicamente a Bitcoin, se centró en los métodos de encriptación RSA que forman el marco de seguridad central para muchas billeteras de criptomonedas y, en algunos casos, también protegen las transacciones.

¿Qué tan peligroso es la computación cuántica para el algoritmo de Bitcoin?

RSA es un algoritmo de clave pública para el cifrado y descifrado de datos. Bitcoin

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utiliza criptografía de curva elíptica (ECC) en lugar de RSA.

Sin embargo, ECC también es vulnerable al algoritmo de Shor, un método de computación cuántica capaz de factorizar grandes números y resolver problemas logarítmicos, ambos fundamentales para la criptografía de clave pública.

ECC ayuda a bloquear y desbloquear datos digitales utilizando cálculos matemáticos denominados "curvas" en lugar de números grandes. Aunque las claves ECC de 256 bits ofrecen una seguridad sustancialmente mayor en comparación con las claves RSA de 2048 bits, las amenazas cuánticas se escalan de forma no lineal. Sin embargo, la investigación de Gidney ha acelerado el cronograma de cuándo tales ataques podrían volverse prácticos.

“Estimo que un entero RSA de 2048 bits podría ser factorizado en menos de una semana por una computadora cuántica con menos de un millón de qubits ruidosos”, escribió Gidney. Esto marcó una revisión significativa de su artículo de 2019, que había estimado que lograr tal avance requeriría 20 millones de qubits y ocho horas de computación.

Las computadoras cuánticas todavía están lejos de romper la criptografía

Aunque ha habido predicciones de que la computación cuántica romperá los códigos de criptografía, tenga en cuenta que aún no es posible en este momento.

El procesador cuántico más avanzado de IBM, Condor, opera con poco más de 1,100 qubits, mientras que el Sycamore de Google alcanza 53 qubits. Anteriormente, los informes también señalaron amenazas del chip Willow de Google, lanzado el diciembre pasado.

La computación cuántica, basada en los principios de la mecánica cuántica, representa un cambio fundamental con respecto a la computación clásica. Los bits tradicionales representan un valor de 0 o 1, pero los bits cuánticos, o qubits, pueden existir como 0 y 1 simultáneamente gracias a fenómenos como la superposición y el entrelazamiento.

Esta capacidad única permite a las computadoras cuánticas realizar múltiples cálculos de manera concurrente, presentando el potencial para resolver problemas complejos que siguen siendo insuperables por los sistemas clásicos.

"Esta es una disminución de 20 veces en el número de qubits de nuestra estimación anterior", dijo Gidney en una publicación de blog. Los investigadores, incluido el equipo centrado en la computación cuántica del Proyecto 11, están investigando si el hardware cuántico actual es capaz de romper incluso las versiones simplificadas del cifrado de Bitcoin.

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