Los investigadores que trabajan con agentes de IA redujeron en más de un 50% las estimaciones de ataques cuánticos para Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) esta semana al superar un punto de referencia que estableció Google en marzo, en un cálculo central detrás del algoritmo de Shor.

Aspectos clave

  • Los investigadores redujeron en más de un 50% las estimaciones de ataques cuánticos para Bitcoin y Ethereum esta semana

  • El trabajo utilizó agentes de IA para optimizar un cálculo subyacente al algoritmo de Shor, superando un punto de referencia de Google de marzo

  • Las estimaciones de ataques cuánticos para romper el esquema de firmas de Bitcoin históricamente han oscilado entre varios millones y más de mil millones de qubits físicos

  • Ninguna cadena de bloques ha anunciado una fecha límite definitiva para firmas resistentes al cuántico

El resultado, detallado en un artículo que los investigadores compartieron el jueves, reduce la brecha entre el hardware cuántico de hoy y la máquina teórica capaz de romper la criptografía de curvas elípticas que asegura ambas blockchains. Llegó cuando los criptógrafos y los exchanges han pasado dos años probando en silencio cuánto margen de tiempo le queda a la seguridad de blockchain.

La cantidad de qubits necesaria para ejecutar ese ataque es el número más observado por la industria porque convierte una amenaza abstracta en un calendario aproximado; una caída del 50% no significa que las computadoras cuánticas puedan romper Bitcoin hoy, pero sí que la línea de meta del hardware se acercó sustancialmente.

Cómo el algoritmo de Shor moldea la estimación del ataque cuántico

El algoritmo de Shor, propuesto en 1994, puede factorizar números grandes y resolver el problema del logaritmo discreto mucho más rápido que cualquier computadora clásica.

Bitcoin y Ethereum dependen tanto de la criptografía de curvas elípticas, un esquema que genera claves privadas a partir de claves públicas mediante un problema que se cree intratable para máquinas clásicas, pero que, en teoría, puede resolverse con un ordenador cuántico suficientemente grande que ejecute el algoritmo de Shor.

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Las estimaciones de ataque cuántico para romper el esquema de firmas de Bitcoin han oscilado históricamente entre varios millones y más de mil millones de qubits físicos, dependiendo de los supuestos de corrección de errores, superando con creces las máquinas de aproximadamente 1.000 qubits que existen hoy.

Del punto de referencia a una pregunta abierta sobre la migración

Google publicó una mejora del punto de referencia para el cálculo subyacente en marzo. El nuevo trabajo, según se informa, utilizó agentes de IA para optimizar ese mismo cálculo en lugar de depender únicamente de criptógrafos humanos.

Los desarrolladores de Ethereum han discutido por separado migraciones de firmas poscuánticas en conversaciones de propuestas de mejora de Ethereum durante el último año, mientras que el debate sobre la resistencia cuántica de Bitcoin ha estado en calma en listas de correo de desarrolladores desde 2024 sin que se haya enviado una solución.

Ninguna cadena de bloques ha anunciado una fecha límite definitiva para firmas resistentes al cuántico, y los números fundamentales del artículo merecen escrutinio sobre qué supuestos de corrección de errores incorporan antes de tratarlo como un cambio definitivo del cronograma.

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