La carrera hacia la resistencia cuántica es hoy un enjeu estratégico para cualquier proyecto blockchain serio. A medida que los ordenadores cuánticos avanzan (IBM, Google, IonQ, etc.), la criptografía clásica basada en curvas elípticas (Ed25519, secp256k1) utilizada por Bitcoin, Ethereum, Solana y tantas otras se volverá teóricamente vulnerable frente a algoritmos cuánticos eficientes (Shor, Grover).
Afortunadamente, el ecosistema blockchain no se queda inmóvil. Varios proyectos importantes ya están planificando o desplegando actualizaciones post-cuánticas que permitirán a sus redes estar protegidas incluso contra adversarios dotados de ordenadores cuánticos.
Por qué el cuanto amenaza a las blockchains actuales
La seguridad de las criptomonedas se basa en un principio fundamental: una transacción solo se autoriza si está firmada por una clave privada que corresponde a una clave pública. En blockchains clásicas, estas firmas se realizan con algoritmos como Ed25519 o secp256k1, y ambas normas se supone que son difíciles de破解 por ordenadores clásicos.
Pero un ordenador cuántico suficientemente potente que utilizase el algoritmo de Shor podría, en teoría, derivar una clave privada a partir de una clave pública, volviendo obsoleto el modelo actual de claves públicas/privadas. En este escenario futuro, miles o millones de direcciones podrían verse comprometidas.