StarkWare completa una transacción experimental de Bitcoin cuánticamente segura en la mainnet
Puntos clave
- •StarkWare confirmó que la transacción experimental cuánticamente segura fue minada en la mainnet de Bitcoin.
- •El esquema QSB fue desarrollado por Avihu Mordechai Levy en colaboración con la MARA Foundation y Tomer Giladi.
- •La propuesta busca ofrecer seguridad resistente a lo cuántico sin requerir cambios en el protocolo subyacente de Bitcoin.
- •La construcción está diseñada para funcionar dentro de los límites existentes del script heredado de Bitcoin, incluidas las restricciones de opcodes y de tamaño.
- •La implementación reportada se basa en un enfoque BINOHASH modificado que reemplaza un acertijo de prueba de trabajo vulnerable por un acertijo de hash a firma.

Bitcoin ha completado una transacción experimental cuánticamente segura mediante una construcción desarrollada por StarkWare, lo que subraya los esfuerzos en curso por abordar los riesgos de seguridad que las computadoras cuánticas cada vez más potentes podrían plantear a las redes blockchain. La transacción fue diseñada para demostrar que Bitcoin puede adoptar un mecanismo de transacción resistente a lo cuántico sin ningún cambio en el protocolo subyacente de la red.
StarkWare confirmó la transacción experimental y atribuyó a Avihu Mordechai Levy el desarrollo del esquema de transacciones Quantum Safe Bitcoin (QSB). Según la información proporcionada, el trabajo se realizó en colaboración con la MARA Foundation y Tomer Giladi.
El esquema QSB está diseñado para ofrecer seguridad resistente a lo cuántico para Bitcoin sin modificar el protocolo de Bitcoin y manteniendo la compatibilidad con las restricciones existentes del script heredado de la red.
El esquema apunta al riesgo de la computación cuántica
La computación cuántica representa un posible desafío a largo plazo para las redes blockchain, porque algoritmos como el algoritmo de Shor podrían socavar sistemas criptográficos que dependen de problemas matemáticos considerados difíciles para las computadoras convencionales. La arquitectura criptográfica actual de Bitcoin podría, por lo tanto, enfrentar riesgos de seguridad si llegaran a estar disponibles máquinas cuánticas con capacidad suficiente. Las firmas de las transacciones de Bitcoin —tanto el esquema ECDSA de larga data como las firmas Schnorr introducidas con Taproot— se basan en la criptografía de curva elíptica, la familia de construcciones que el algoritmo de Shor está diseñado para romper. Las salidas cuyas claves públicas ya están expuestas, como las transacciones tempranas de tipo pay-to-public-key y las direcciones reutilizadas, suelen citarse como las más directamente en riesgo, ya que un atacante no necesitaría primero recuperar una clave pública a partir de su hash.
Levy presentó el esquema de transacciones QSB el 9 de abril de 2026 como un enfoque destinado a abordar esa posible amenaza. La construcción está diseñada para mantenerse segura incluso bajo los supuestos asociados al algoritmo de Shor, evitando al mismo tiempo cualquier necesidad de cambiar el protocolo central de Bitcoin.
El desarrollo refleja una preocupación más amplia en las redes blockchain por prepararse para los avances de la tecnología informática antes de que los sistemas cuánticos sean capaces de atacar mecanismos criptográficos de uso generalizado. La preocupación va más allá del ámbito blockchain: el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. finalizó sus primeros estándares de criptografía poscuántica en agosto de 2024, y la planificación de la migración se ha convertido en un ejercicio intersectorial. Algunos proyectos blockchain, como el Quantum Resistant Ledger, han empleado firmas basadas en hash desde su lanzamiento.
StarkWare modifica una construcción de prueba de trabajo existente
El enfoque de StarkWare se basa en una construcción denominada BINOHASH. El desarrollo modifica el componente considerado vulnerable a los ataques cuánticos al reemplazar un acertijo de prueba de trabajo basado en el tamaño de la firma por un acertijo de hash a firma.
Según la descripción técnica, la seguridad del mecanismo revisado depende de la resistencia a preimágenes de RIPEMD-160, en lugar de las propiedades de seguridad del componente reemplazado. El cambio busca reducir la dependencia del esquema respecto de supuestos criptográficos que podrían volverse vulnerables a los algoritmos cuánticos. Las funciones hash suelen considerarse más resilientes al ataque cuántico que los esquemas de firmas, porque el algoritmo de Grover solo ofrece una aceleración cuadrática frente a la búsqueda por fuerza bruta, en lugar de la ventaja exponencial que el algoritmo de Shor proporciona frente a la factorización y los logaritmos discretos.
Se informa que la construcción resultante proporciona una resistencia de segunda preimagen de aproximadamente 118 bits bajo un modelo de amenaza basado en Shor. Bajo el algoritmo de Grover, el nivel de seguridad estimado es aproximadamente la mitad de esa cifra. Estas estimaciones describen la dificultad computacional de comprometer con éxito la construcción bajo diferentes escenarios de ataque cuántico.
Diseñado para funcionar dentro de los límites existentes de Bitcoin
Una característica significativa de la propuesta es su compatibilidad con las limitaciones de scripting existentes de Bitcoin. Según lo informado, el esquema se ajusta al marco heredado del script de Bitcoin, utilizando no más de 201 opcodes y manteniéndose dentro de una restricción de tamaño de 10.000 bytes.
Esa compatibilidad podría ser relevante porque los cambios a nivel de protocolo en Bitcoin generalmente requieren una revisión técnica exhaustiva y una amplia coordinación del ecosistema. Un mecanismo que pueda operar dentro de las restricciones existentes del script podría ofrecer una ruta alternativa para experimentar con funcionalidades resistentes a lo cuántico sin exigir de inmediato una actualización del protocolo en toda la red.
StarkWare anunció el hito en X:
Quantum-safe Bitcoin, mined on mainnet, Today. Designed by @avihu28 – the first ever quantum-safe Bitcoin transaction was built in collaboration with @MARAFoundation_ and our own @giladi_tom85141 . Every chain faces the same quantum deadline. Today we took a huge step to move…
— StarkWare (@StarkWareLtd) August 26, 2026
La transacción experimental también demuestra que el concepto puede pasar de la investigación teórica a una prueba de concepto funcional. La transacción fue descrita como minada en la mainnet de Bitcoin, lo que proporciona una demostración práctica del mecanismo propuesto en condiciones reales de red.
Las pruebas de bajo costo podrían respaldar más investigación
La descripción técnica estima el costo de GPU fuera de cadena asociado al esquema en unos pocos cientos de dólares. Si bien esa cifra refleja una implementación experimental y no una predicción de los costos de producción futuros, unos requisitos computacionales relativamente accesibles podrían facilitar las pruebas adicionales para investigadores y desarrolladores.
La demostración reportada en la mainnet aporta evidencia de que los conceptos de transacciones cuánticamente seguras pueden ponerse a prueba dentro del entorno operativo existente de Bitcoin, en lugar de permanecer únicamente como propuestas teóricas.
Un paso experimental, no una actualización completa
El desarrollo no significa que Bitcoin haya sido actualizado por completo para resistir todos los posibles ataques cuánticos futuros. En cambio, representa un paso experimental hacia la evaluación de mecanismos criptográficos alternativos antes de que la computación cuántica alcance un nivel capaz de amenazar la seguridad actual de blockchain.
A medida que avanza la investigación en computación cuántica, los desarrolladores de blockchain examinan cada vez más formas de preservar la seguridad de las transacciones frente a posibles ataques futuros. La construcción QSB de StarkWare añade otro enfoque técnico a ese esfuerzo, centrado en la compatibilidad con el protocolo, los supuestos de seguridad basados en hash y la implementación práctica.
Según el informe, la transacción experimental exitosa podría proporcionar una base para investigaciones adicionales sobre transacciones de Bitcoin cuánticamente seguras y el desafío más amplio de preparar a las redes descentralizadas para la próxima generación de tecnología informática. Entre las preguntas abiertas para los observadores se encuentran si las estimaciones de seguridad del esquema resisten una revisión criptoanalítica independiente y si nuevos experimentos de este tipo en la mainnet dan forma a una discusión más amplia sobre cómo las redes establecidas deberían prepararse para la computación cuántica.
Fuente: CoinTrust