Noticias de Solana: la red comienza a probar la tecnología de criptografía cuántica
- 16 de diciembre de 2025
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- 22:39 (UTC+8)
El diseño de las blockchains modernas puede durar décadas, pero la mayor parte de su tecnología criptográfica fue concebida para un mundo donde los ordenadores evolucionan gradualmente.
Ahora, la gente empieza a cuestionar esta suposición, no porque los ordenadores cuánticos ya estén listos, sino porque esperar hasta que lo estén sería demasiado tarde.
- Solana explora la criptografía post-cuántica como una decisión de diseño a largo plazo, no como una medida de seguridad urgente.
- El enfoque está en probar rutas de migración y características resistentes a la computación cuántica, no en reemplazar los sistemas existentes.
- Este movimiento refleja un cambio en toda la industria hacia un desarrollo orientado al futuro. Blockchain Blockchain infraestructura.
La blockchain es, en esencia, una cadena digital compuesta por bloques, pero no es una cadena de bloques en el sentido tradicional. Estos "bloques" están formados por bits de información, y cuando hablamos de "bloques" y "cadena", nos referimos a datos digitales almacenados en una base de datos pública. La blockchain ofrece una forma innovadora de transferir información de manera automática y segura. Una transacción comienza cuando una parte crea un bloque, que luego es verificado por miles o incluso millones de ordenadores en la red. Este libro mayor descentralizado de transacciones financieras evoluciona constantemente, añadiendo nuevos datos de forma continua.
La blockchain es resistente a la manipulación porque cada registro es único y tiene su propio historial independiente. Para alterar un registro, sería necesario modificar toda la cadena de bloques, que contiene millones de registros. La blockchain se basa en tres principios fundamentales: descentralización, transparencia e inmutabilidad.
La industria en su conjunto ha comenzado a ver la resistencia cuántica como un desafío arquitectónico y no como una emergencia. Solana es la última gran blockchain en adoptar este enfoque.
La planificación de la seguridad pasa de ser reactiva a proactiva
Históricamente, las mejoras en la criptografía solían ocurrir tras una crisis. Se descubría una vulnerabilidad, surgían métodos de ataque y rápidamente se lanzaban parches. La computación cuántica cambia esta dinámica. Si la criptografía falla a gran escala, no habrá margen de maniobra para reaccionar.
Esta realidad impulsa a los desarrolladores de blockchain a explorar defensas antes de que surja la amenaza. El enfoque actual no es tanto proteger, sino ofrecer opciones: garantizar que existan rutas de migración viables si las suposiciones sobre la seguridad criptográfica cambian en el futuro.
Solana pone a prueba los límites de su modelo criptográfico
La seguridad actual de Solana depende de las firmas Ed25519, un sistema rápido y eficiente que respalda monederos, validadores y la autorización de transacciones. Aunque es resistente a los ataques tradicionales, no ofrece suficiente defensa frente a métodos cuánticos suficientemente avanzados.
Solana no está reemplazando completamente su sistema actual, sino que está experimentando en los márgenes. En colaboración con Project Eleven, una empresa especializada en criptografía, la red está probando si los esquemas de firmas post-cuánticas pueden funcionar en el entorno de alto rendimiento de Solana.
Estos experimentos se están realizando en la red de pruebas, donde los investigadores evalúan todos los aspectos, desde el comportamiento de los validadores hasta la interacción con la red de pruebas. Monedero
Monedero en la interacción bajo el modelo de transacciones resistentes a la computación cuántica.La migración es más importante que el algoritmo
Uno de los problemas más complejos en el ámbito de la seguridad post-cuántica no es matemático, sino logístico. Las blockchains no existen en aislamiento: contienen años de historia, activos por valor de miles de millones de dólares y millones de usuarios.
El trabajo de Project Eleven no solo se centra en los primitivos criptográficos, sino también en las estrategias de migración. Su objetivo es comprender cómo los activos, direcciones y claves pueden migrar de forma segura si en el futuro es necesario adoptar nuevos estándares.
Todavía no hay consenso en la industria. Diferentes cadenas están explorando distintos formatos de dirección, mecanismos de firma y planes de actualización, lo que pone de manifiesto que el sector aún está en una fase inicial.
La industria actúa antes de que se forme un consenso
La iniciativa de Solana refleja una tendencia más amplia. Ninguna blockchain es, en sentido estricto, "preparada para la computación cuántica", pero muchas ya han comenzado a trabajar en ello. Aunque se cree que los ataques cuánticos en el mundo real aún tardarán años o incluso décadas en materializarse, estas actividades tempranas ya están en marcha.
Incluso las advertencias más importantes de los líderes del sector siguen siendo probabilísticas, no predictivas. Es la propia incertidumbre la que impulsa la acción. Si el calendario es incierto, la preparación se convierte en una forma de cobertura, no de predicción.
Una carrera de fondo sin fecha límite
Por ahora, la computación cuántica sigue limitada a laboratorios y experimentos controlados. Con el hardware actual, descifrar la criptografía de las blockchains a gran escala no es factible. Pero la criptografía tiene una gran memoria: rediseñarla lleva tiempo.
El enfoque de Solana marca un cambio en la manera en que se aborda la seguridad en blockchain. La red ya no solo optimiza la velocidad y la eficiencia, sino que empieza a optimizar su capacidad de supervivencia en diferentes eras tecnológicas.
La resistencia cuántica no es una función que los usuarios puedan percibir o utilizar. Es una elección de diseño discreta, destinada a garantizar que, cuando finalmente cambien las suposiciones criptográficas, la red no tenga que reconstruirse desde cero.
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