StarkWare logra primera transacción de Bitcoin resistente a ataques cuánticos
StarkWare ha anunciado que su investigador, Avihu Levy, probó con éxito una transacción experimental de Bitcoin resistente a la computación cuántica en la red principal (mainnet). Según los informes, la transacción gastó una salida de 10,000 satoshis en el bloque 964,199, logrando este hito sin necesidad de alterar las reglas de consenso de Bitcoin.
StarkWare calificó esta operación como la primera transacción de su tipo. El bloque fue minado por MARA Pool tras recibir la transacción directamente a través de su servicio Slipstream, ya que el formato no estándar de la misma impedía que los nodos ordinarios la retransmitieran mediante el mempool público.
Nathan Jeffay, portavoz de StarkWare, detalló que la transacción tuvo un costo computacional de entre $150 y $200, y la compañía señaló que el proceso tomó varias horas. Esta demostración evidencia una forma de proteger una salida individual bajo las reglas actuales de Bitcoin, aunque conlleva un costo operativo y computacional material.
Cómo funciona la transacción cuántica de Bitcoin de StarkWare
El esquema de Bitcoin Seguro contra Cuántica (QSB) de Levy, propuesto inicialmente en abril, combina firmas únicas basadas en hashes con búsquedas computacionales que vinculan la autorización a una transacción específica. Esta estructura está diseñada para prevenir la falsificación incluso si un computador cuántico lo suficientemente potente lograra romper la criptografía de curva elíptica que utiliza Bitcoin actualmente.

En marzo, investigadores de Google estimaron que un computador cuántico con capacidad suficiente podría, teóricamente, derivar una clave privada de Bitcoin entre nueve y doce minutos después de que una clave pública se haga visible. Según Google, esto permitiría a un atacante reemplazar una transacción pendiente durante la ventana de confirmación de Bitcoin.
Aunque la propuesta original de Levy en abril estimaba que generar una transacción requeriría entre $75 y $150 en computación por GPU, StarkWare situó el costo final de la transacción completada en el rango de los $150 a $200.
El sistema QSB se aplica a transacciones individuales de Bitcoin en lugar de actualizar la criptografía en toda la red. Permite que las monedas se muevan a una salida con protección adicional sin cambiar el protocolo de Bitcoin, pero no protege las monedas cuyas claves públicas fueron expuestas antes de la migración. En ese escenario, un atacante potencial podría tener tiempo para analizar dichas claves antes de que se envíe una transacción protegida.
La clasificación de la transacción como «no estándar» bajo la política de retransmisión por defecto de Bitcoin Core representa una restricción práctica. Los nodos ordinarios no propagan la transacción antes de la confirmación, por lo que debe enviarse directamente a un minero cooperativo mediante servicios como Slipstream de MARA. Por tanto, el método requiere transacciones preparadas y acceso directo a los mineros.
Eli Ben-Sasson, CEO de StarkWare, afirmó que el QSB proporciona una red de seguridad mientras se desarrollan protecciones a nivel de protocolo. La demostración establece una solución alternativa bajo las reglas existentes, en lugar de modificar la criptografía subyacente de Bitcoin en toda la red.
La alternativa a nivel de protocolo
Por otro lado, los desarrolladores de Bitcoin están evaluando propuestas de forma separada, incluyendo la BIP-360. Este soft fork propuesto introduciría un tipo de salida Pay-to-Merkle-Root y eliminaría el gasto por ruta de clave de Taproot, el cual es vulnerable a ataques cuánticos. Sin embargo, este enfoque requeriría una coordinación y activación en toda la red.
El QSB no depende de un cambio en el protocolo. La prueba en la mainnet demuestra que las reglas de consenso actuales de Bitcoin pueden admitir una forma de gasto resistente a la computación cuántica, mientras se siguen considerando protecciones más amplias a nivel de red.
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