Las computadoras cuánticas ponen en peligro los criptosistemas actuales

Las computadoras cuánticas ponen en peligro los criptosistemas actuales

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  • El profesor Massimiliano Sala de la Università di Trento advierte sobre los importantes riesgos que suponen las computadoras cuánticas para la seguridad de blockchain.
  • Necesidad urgente de realizar una transición a sistemas criptográficos resistentes a los cuánticos para proteger las infraestructuras blockchain.

En una actualización reciente de Ripple, el profesor Massimiliano Sala de la Università di Trento emitió una advertencia crítica sobre las vulnerabilidades de los sistemas criptográficos actuales frente a las capacidades avanzadas de las computadoras cuánticas.

Este anuncio se produce a raíz de una informe de CNF sobre un incidente de ciberseguridad de Ripple, donde Hacken descubrió un enlace de billetera autorizado durante un hack de Ripple. El profesor compartió estas ideas en la cuenta oficial de Twitter de Ripple y como parte de su serie UBRI, enfatizando la intersección de la tecnología blockchain y la computación cuántica.

Fuente Fuente: @Ripple en X.com

La computación cuántica plantea riesgos significativos para la seguridad de blockchain al romper potencialmente firmas digitales cruciales para proteger activos en plataformas como Libro mayor XRP. El profesor Massimiliano Sala destaca la urgencia de pasar de los criptosistemas tradicionales de clave pública a alternativas resistentes a los cuánticos para mantener la integridad de las redes blockchain. Enfatiza los roles fundamentales del álgebra y la teoría de la codificación en el desarrollo de estos sistemas, resolviendo desafíos matemáticos complejos como problemas de estructura reticular y decodificando datos ruidosos.

Además, el profesor Sala aboga por la colaboración global, como el proceso de estandarización del NIST de EE. UU. y las actualizaciones de los planes de estudio académicos para preparar a los criptógrafos para estas amenazas emergentes. Insta a la rápida adopción de tecnologías resistentes a lo cuántico, lo que subraya los riesgos significativos pero manejables que plantea la computación cuántica y se mantiene optimista al respecto. la capacidad de blockchain para integrar estas nuevas defensas de manera efectiva.

Según una actualización del equipo de Ripple, el profesor Massimiliano Sala proporcionó información clave sobre el impacto de la computación cuántica en las tecnologías blockchain, especialmente el XRP Ledger:

  1. Vulnerabilidades cuánticas: El profesor Sala destacó las importantes amenazas que plantea la computación cuántica a la seguridad de blockchain, como el potencial de comprometer las firmas digitales, poniendo en peligro la seguridad de los activos en las plataformas blockchain. Destacó los esfuerzos en curso dentro de la comunidad criptográfica para desarrollar esquemas resistentes a los cuánticos para mejorar la seguridad.
  2. Avances en criptografía resistente a lo cuántico: Haciendo hincapié en la necesidad de urgencia, el profesor Sala recomendó la transición de todos los criptosistemas clásicos de clave pública a alternativas resistentes a los cuánticos, esenciales para mantener la integridad de la cadena de bloques y la seguridad contra las amenazas cuánticas.
  3. Papel del álgebra y la teoría de la codificación: El profesor explicó las funciones cruciales del álgebra y la teoría de la codificación en la creación de sistemas robustos resistentes a los cuánticos, abordando desafíos como resolver problemas de redes algebraicas y decodificar datos ruidosos.
  4. Colaboración global y educación: El profesor Sala elogió los esfuerzos internacionales, como el proceso de estandarización del NIST de EE. UU. para promover un enfoque unificado de estándares resistentes a los cuánticos y destacó la importancia de actualizar los planes de estudio educativos para preparar a los criptógrafos para los desafíos futuros en la tecnología blockchain.
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Al momento de escribir este artículo, Ripple (XRP) cotiza a $0,5121, 902,00 con surgido por 1,74% en la semana pasada. como se muestra en el cuadro a continuación.



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