Ripple anunció el lunes una hoja de ruta por etapas para construir infraestructura resistente a la computación cuántica para la XRP Ledger (XRPL) para 2028, abordando las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los sistemas criptográficos existentes frente a futuras amenazas de la computación cuántica.
Aunque antes las amenazas de la computación cuántica se consideraban teóricas en el sector de las criptomonedas, las investigaciones recientes han elevado la preocupación a un nivel más concreto. Un estudio publicado por Google Quantum AI reveló que las computadoras cuánticas suficientemente avanzadas podrían romper los algoritmos criptográficos existentes usados en blockchains para 2032. Estos algoritmos son críticos para la seguridad de las billeteras, el firmado de transacciones y la protección de activos digitales.
Los expertos han descrito la amenaza como pasar de “teórica” a “creíble”, especialmente en un escenario de “collect now, decrypt later” en el que actores maliciosos podrían recopilar hoy datos cifrados de blockchain y descifrarlos en el futuro usando computadoras cuánticas.
El plan de Ripple contempla una transición gradual en lugar de una revisión repentina de los sistemas existentes. La hoja de ruta incluye tres fases principales:
La compañía colabora con Project Eleven para acelerar el desarrollo, lo que incluye pruebas de validadores y el desarrollo de un prototipo de almacenamiento en etapas iniciales.
Un componente destacable del plan es el protocolo de escenario de emergencia “Quantum-Day” (Q-Day). Este mecanismo permitiría a los usuarios migrar de forma segura sus activos a cuentas resistentes a la computación cuántica en caso de que los estándares criptográficos actuales se vean comprometidos.
Ripple identificó una vulnerabilidad específica en XRPL: cada cuenta conectada a la red expone su clave pública en la cadena cuando firma una transacción, lo que crea una posible vulnerabilidad de seguridad en una era de computación cuántica. Proteger las cuentas que mantienen activos a largo plazo se identifica como un objetivo principal.
Sin embargo, XRPL ya posee una ventaja significativa gracias a su función integrada de rotación de claves. Esta función permite a los usuarios cambiar a claves más seguras con el tiempo sin modificar sus cuentas existentes ni migrar activos a nuevas direcciones, una flexibilidad que no se encuentra en muchas otras blockchains.
Los funcionarios de Ripple afirman que la transición cuántica no es una actualización única, sino una transformación integral que abarca el rendimiento, el almacenamiento, la usabilidad y el diseño del protocolo. La estrategia por etapas busca minimizar la interrupción durante un posible escenario de Q-Day, preservando al mismo tiempo las fortalezas del sistema actual.
¿Cuál es la amenaza de “collect now, decrypt later”? Los actores maliciosos podrían recopilar datos cifrados de blockchain disponibles hoy y usar computadoras cuánticas futuras para descifrarlos, lo que podría comprometer activos y transacciones que parecen estar seguras con la criptografía actual.
¿XRPL tiene alguna característica existente resistente a la computación cuántica? Sí. La función integrada de rotación de claves de XRPL permite a los usuarios actualizar sus claves criptográficas sin migrar sus activos a nuevas direcciones, proporcionando flexibilidad para adaptarse a mejoras de seguridad.
¿Cuándo será XRPL completamente resistente a la computación cuántica? La hoja de ruta de Ripple apunta a completarse para 2028, aunque el plan implica fases graduales de pruebas, despliegue híbrido y escalado en lugar de una única fecha de implementación.
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