• Cuántica: el coste de un ataque contra Bitcoin y Ethereum se reduce a la mitad en 2 meses
Un colectivo de investigadores acaba de reducir a más de la mitad el coste cuántico estimado para romper la criptografía de Bitcoin (BTC) y de Ethereum (ETH). Un avance que acerca el famoso Q-Day y empuja a ambas redes a acelerar sus preparativos post-cuánticos que ya están en marcha.
• El coste estimado de un ataque cuántico se divide por dos en solo 2 meses
Un grupo de más de 100 investigadores, procedentes en particular de la Ethereum Foundation, de Eigen Labs, de StarkWare, de la Starknet Foundation, de Theta Labs, de Sei Labs y de Trail of Bits, acaba de publicar un documento técnico que reconfigura el panorama de la amenaza cuántica para Bitcoin y Ethereum.
Su circuito optimizado, publicado en el marco del reto abierto ECDSA.Fail, ya no requiere más que 1 151 qubits lógicos y alrededor de 1,30 millones de puertas Toffoli para realizar una operación clave del algoritmo de Shor sobre la curva secp256k1. Ahora bien, es esta última la que se utiliza para firmar las transacciones en las redes de Bitcoin y Ethereum. En dos meses, la métrica de referencia Q×T pasó de 10,75 mil millones a cerca de 1,5 mil millones, lo que supone una reducción del 86 %.
Este resultado está más de un 50 % por debajo del benchmark publicado por Google Quantum AI en marzo de 2026, aunque los autores aclaran que las convenciones de cálculo difieren y que no se trata de una comparación formal.
Un colectivo de investigadores acaba de reducir a más de la mitad el coste cuántico estimado para romper la criptografía de Bitcoin (BTC) y de Ethereum (ETH). Un avance que acerca el famoso Q-Day y empuja a ambas redes a acelerar sus preparativos post-cuánticos que ya están en marcha.
• El coste estimado de un ataque cuántico se divide por dos en solo 2 meses
Un grupo de más de 100 investigadores, procedentes en particular de la Ethereum Foundation, de Eigen Labs, de StarkWare, de la Starknet Foundation, de Theta Labs, de Sei Labs y de Trail of Bits, acaba de publicar un documento técnico que reconfigura el panorama de la amenaza cuántica para Bitcoin y Ethereum.
Su circuito optimizado, publicado en el marco del reto abierto ECDSA.Fail, ya no requiere más que 1 151 qubits lógicos y alrededor de 1,30 millones de puertas Toffoli para realizar una operación clave del algoritmo de Shor sobre la curva secp256k1. Ahora bien, es esta última la que se utiliza para firmar las transacciones en las redes de Bitcoin y Ethereum. En dos meses, la métrica de referencia Q×T pasó de 10,75 mil millones a cerca de 1,5 mil millones, lo que supone una reducción del 86 %.
Este resultado está más de un 50 % por debajo del benchmark publicado por Google Quantum AI en marzo de 2026, aunque los autores aclaran que las convenciones de cálculo difieren y que no se trata de una comparación formal.
