Hallazgos recientes indican que construir un ordenador cuántico a gran escala capaz de comprometer la criptografía de curva elíptica (ECC) requiere muchos menos recursos de lo que se pensaba anteriormente. Dos estudios independientes destacan este cambio en la comprensión. Un estudio muestra el uso de átomos neutros como qubits reconfigurables, que pueden interactuar libremente, permitiendo que un ordenador cuántico descifre la ECC de 256 bits en solo 10 días, utilizando 100 veces menos recursos de lo previsto. Otro estudio de Google demuestra la capacidad de violar blockchains protegidas por ECC, como las de Bitcoin, en menos de nueve minutos, logrando una reducción de recursos de 20 veces. Estos desarrollos indican avances significativos en la computación cuántica relevante para la criptografía (CRQC) a escala utilitaria. El progreso se debe en gran parte a nuevas arquitecturas cuánticas desarrolladas por físicos y científicos informáticos, diseñadas para asegurar operaciones cuánticas fiables a pesar de los errores ambientales que afectan a los qubits. Además, las mejoras en los algoritmos, especialmente en el algoritmo de Shor, están acelerando el potencial de los sistemas cuánticos para romper eficazmente la ECC y la criptografía RSA.
Los ordenadores cuánticos necesitan menos recursos para romper la criptografía clave
Estudios recientes revelan que los ordenadores cuánticos pueden romper la criptografía de curva elíptica con muchos menos recursos de lo esperado.
