Computadora cuántica y Bitcoin – Por qué el ‘Q-Day’ podría ser el fin del mundo para las monedas digitales

La Computadora cuántica está desarrollándose de manera exponencial. Esta tecnología puede resolver problemas que incluso las computadoras clásicas más poderosas no pueden manejar. A medida que estos avances se aceleran, el riesgo para la seguridad de Bitcoin también aumenta minuto a minuto.

El CEO de Naoris Protocol, David Carvalho, explicó que algún día, la Computadora cuántica podrá romper los algoritmos de encriptación actuales, lo que hará que incluso las billeteras más seguras puedan ser vulnerables. Según él, esta realidad está por suceder y la industria de las criptomonedas debería haber comenzado a preocuparse por ello hace tiempo.

Desbloquea el poder de cálculo sin precedentes

La Computadora cuántica representa un campo tecnológico innovador que aprovecha los principios únicos de la mecánica cuántica para abordar desafíos computacionales que superan las capacidades de las computadoras tradicionales.

A pesar de que aún está en desarrollo, este campo promete desbloquear soluciones para problemas extremadamente complejos, realizando cálculos a una velocidad que las máquinas actuales no pueden igualar.

Esta nueva frontera en el campo de la Computadora cuántica está lista para transformar campos desde la medicina hasta la criptografía. Por lo tanto, esta también es muy mala noticia para Bitcoin y la industria de la moneda digital en general.

¿Cómo las computadoras cuánticas amenazan la criptografía actual?

La Computadora cuántica representa una gran amenaza para los métodos de criptografía actuales al resolver de manera eficiente problemas matemáticos complejos que son la base de su seguridad.

La criptografía de clave pública moderna, que incluye la codificación RSA y la criptografía de curva elíptica (ECC)—utilizada por Bitcoin—se basa en la dificultad extremadamente alta de las computadoras clásicas para resolver estos problemas.

El algoritmo de Shor, desarrollado por el científico informático estadounidense Peter Shor, representa una amenaza significativa ya que puede resolver de manera eficiente problemas matemáticos complejos que respaldan estos métodos de encriptación moderna.

Esto significa que una Computadora cuántica poderosa que ejecuta el algoritmo de Shor puede encontrar rápidamente los números ocultos que protegen RSA o descifrar cálculos complejos utilizados en ECC.

"No es solo Bitcoin. Ethereum y la mayoría de las cadenas de bloques de hoy en día dependen de la criptografía de curva elíptica (ECC) y la cuántica romperá eso. Sencillamente matemáticas. Todo lo que dependa de la criptografía está en riesgo: organizaciones, ejércitos, bancos, etc. En un mundo en el que 'quien rompe las matemáticas es dueño del futuro', la criptografía es la nueva arma geopolítica", dijo Carvalho.

A pesar de que la computadora cuántica todavía no puede romper la criptografía actual, esta amenaza podría convertirse en una realidad en la próxima década.

La carrera contra el tiempo: Proteger el futuro de Bitcoin

Según expertos como Carvalho, el desarrollo de criptografía resistente a computadoras cuánticas es muy importante para la existencia de Bitcoin en un mundo post-cuántico. Este objetivo debería ser la máxima prioridad de la industria, ya que el tiempo es un factor clave.

“Los expertos predicen que el 'Día Q' – el día en que la Computadora cuántica puede romper los algoritmos de cifrado actuales – llegará en los próximos cinco a siete años, pero podría ser antes. Algunos incluso piensan que ya está aquí y que simplemente no lo sabemos. Pero lo importante a entender es que no estamos hablando de una amenaza lejana – lo cuántico está llegando a Bitcoin como el asteroide llegó a los dinosaurios”, dijo.

Los hackers pueden haber recolectado datos existentes, planeando utilizarlos para atacar cuando la Computadora cuántica esté disponible.

"Lo peor de los ataques cuánticos es que son efectivos en reversa. Así que, cada transacción que alguna vez se registró en la blockchain Bitcoin tiene el riesgo de ser comprometida, sin importar cuándo ocurrió esa transacción y los malos pueden explotar estos datos ahora mismo. Y puedes apostar que esto es exactamente lo que están haciendo para prepararse para el momento en que la tecnología cuántica sea lo suficientemente avanzada como para romper Bitcoin", agregó Carvalho.

Cuando llegue ese momento, no importará si el Bitcoin de los usuarios está almacenado en frío o no. Para Carvalho, asegurar cada nodo, transacción y dispositivo es la única solución para protegerlos de estas pérdidas.

"La única forma de protegerse contra esto es cambiar a criptografía post-cuántica, lo que significa actualizar todos los algoritmos de firma a nivel de protocolo, lo que haría que no pudiera ser quebrantado por ataques cuánticos. Eso es posible, pero realmente tiene que suceder ahora, no en un futuro lejano", dijo.

Esta realidad también se extenderá a otros ámbitos de la sociedad. Industrias como la banca global, las comunicaciones seguras y otras infraestructuras críticas también se verán afectadas.

Además de Bitcoin: ¿Una amenaza de seguridad global?

Mientras que la amenaza para Bitcoin es una preocupación destacada, el impacto de la computación cuántica va aún más allá, causando un riesgo fundamental para casi todos los aspectos de la seguridad digital.

“La computación cuántica tiene la capacidad de romper cualquier criptografía en cualquier lugar al mismo tiempo. Incluyendo bancos, comunicaciones seguras, todo. Este es un problema de seguridad nacional, un problema de estabilidad financiera y, sobre todo, un problema de confianza. Las organizaciones que registran datos cifrados hoy ya poseen los medios para descifrar datos mañana – solo están esperando que la capacidad cuántica se complete”, enfatizó Carvalho.

En la actividad bancaria global, la Computadora cuántica puede perjudicar las transacciones financieras, lo que lleva a fraudes, robos y a la pérdida de confianza, especialmente cuando los datos financieros recopilados pueden ser descifrados posteriormente.

Para métodos de comunicación segura como HTTPS, VPN y correo electrónico, los ataques cuánticos pueden permitir interceptar mensajes privados, suplantar identidades y debilitar la privacidad. De manera similar, la infraestructura crítica como la red eléctrica y los sistemas de transporte enfrenta el riesgo de ser objeto de ataques cibernéticos devastadores si su cifrado se ve comprometido.

Ventana de minimización

Carvalho enfatizó que, aunque todavía hay tiempo para actuar, esa ventana se está cerrando cada vez más. Pero una vez que llegue el Día Q, no habrá vuelta atrás. No habrá forma de proteger los sistemas digitales de manera retroactiva.

"La amenaza cuántica para la criptografía es actualmente muy urgente y realmente no tenemos más tiempo que perder. No podemos esperar regulaciones o depender de reacciones reactivas. No será efectivo", dijo.

Esto es especialmente cierto para industrias como la moneda digital, que dependen completamente de estos sistemas digitales.

"El ecosistema Web3, en particular, debe ser objeto de atención porque es completamente digital. También es progresivo y, por lo tanto, liderará la innovación en ciberseguridad y la resiliencia frente a ataques cuánticos es un área de ciberseguridad realmente importante en este momento", concluyó Carvalho.

La forma en que esta industria se prepare para el momento que se avecina será crucial para la existencia de la industria.

Señor Maestro

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