Los analistas de Mysten Labs han reconocido a Solana, Sui y Near como resistentes a ataques cuánticos.
Las redes de las dos criptomonedas más grandes por capitalización operan en ECDSA, que es teóricamente vulnerable a ataques cuánticos. El algoritmo de Shor puede restaurar claves privadas a partir de las públicas. La fortaleza de ECDSA también depende de la calidad de la aleatoriedad al generar firmas, lo que crea riesgos en caso de errores de implementación. EdDSA en Solana, Sui y Near es más confiable: utiliza curvas de Edwards, no requiere números aleatorios para las firmas y es más fácil de adaptar a la criptografía post-cuántica.
Los expertos creen que se necesitarán bifurcaciones duras para cambiar a algoritmos resistentes a la computación cuántica, lo que incluye cambiar direcciones y migrar fondos, pero la probabilidad de tal actualización es baja debido a desacuerdos en la comunidad.
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Los analistas de Mysten Labs han reconocido a Solana, Sui y Near como resistentes a ataques cuánticos.
Las redes de las dos criptomonedas más grandes por capitalización operan en ECDSA, que es teóricamente vulnerable a ataques cuánticos. El algoritmo de Shor puede restaurar claves privadas a partir de las públicas. La fortaleza de ECDSA también depende de la calidad de la aleatoriedad al generar firmas, lo que crea riesgos en caso de errores de implementación. EdDSA en Solana, Sui y Near es más confiable: utiliza curvas de Edwards, no requiere números aleatorios para las firmas y es más fácil de adaptar a la criptografía post-cuántica.
Los expertos creen que se necesitarán bifurcaciones duras para cambiar a algoritmos resistentes a la computación cuántica, lo que incluye cambiar direcciones y migrar fondos, pero la probabilidad de tal actualización es baja debido a desacuerdos en la comunidad.