La compañía $NEAR ha comenzado a reconstruir su modelo de seguridad para un futuro en el que las computadoras cuánticas podrán eludir los sistemas de firma utilizados hoy en día en las criptomonedas. Según Anton Astafiev, director técnico de Near One, y Molly Anderson, autora de artículos en $NEAR, el trabajo comenzó en el segundo trimestre de 2026.
La modificación inicial incluyó en el protocolo ML-DSA o "Dilithium". Los usuarios podrán almacenar sus activos y proporcionar acceso a ellos utilizando claves seguras cuánticamente. Esta protección también se extiende a los activos emitidos en otras blockchains utilizando Chain Signatures e $NEAR intents.
La cartera Meteor ya es compatible con esta solución. Ledger y otros desarrolladores de carteras continúan integrándola. Anton y Molly explicaron que el siguiente paso es reducir costos, ya que las firmas postcuánticas requieren significativamente más espacio que las soluciones clásicas basadas en inteligencia artificial.
Al mismo tiempo, la empresa Near One está investigando FN-DSA o Falcon, un algoritmo de firma basado en retículos más compacto; sin embargo, la implementación de estos algoritmos se pospone por ahora.
La actualización permite proteger activos de más de 30 otras blockchains mediante firmas de cadena, incluso antes de que esas redes realicen sus propios cambios cuánticos. Near One también está desarrollando identificadores universales de cuentas (Universal Account ID), que se planea incluir en la próxima versión del protocolo en el otoño de 2026.
La construcción propuesta evitará vincular una cuenta a un único método de firma e inicializará cualquier código durante la transferencia. NEP-641 extenderá la misma estructura a actividades fuera de la cadena. Se podrán añadir nuevos sistemas de firma más adelante.
$NEAR acerca el consenso de validadores a la seguridad cuántica, ya que los esquemas existentes han alcanzado límites estrictos
En las cuentas de validadores ya se pueden usar claves postcuánticas para confirmar transacciones y staking, pero el consenso aún se basa en la curva de Edwards para crear bloques. Las claves de validadores y productores de fragmentos, utilizadas para el consenso, también deben cambiar. Near One considera que esta es una de las mayores actualizaciones del protocolo desde la red principal.
ML-DSA es demasiado voluminosa y costosa para considerarse una práctica común hoy en día. Las variantes más nuevas también conllevan mayor riesgo, ya que han sido menos probadas. Falcon es más pequeño y rápido, pero Near One aún lo considera demasiado inmaduro para implementación en producción. El equipo espera que el hardware cambie a medida que aumente la carga en los sistemas postcuánticos.
Anton y Molly afirmaron que un consenso resistente a lo cuántico podría estar listo para finales de 2026 solo si la criptografía evolucionara más rápido. El objetivo actual es desarrollar un sistema funcional en aproximadamente 12 meses, con despliegue para finales de 2027, ya que la investigación en criptografía postcuántica continúa en toda la industria.
Otras ecosistemas eligen caminos diferentes. Ethereum considera pruebas de conocimiento cero sobre criptografía postcuántica, mientras que algunas blockchains estudian directamente Falcon. Near One no ha elegido ninguno de estos caminos por ahora.
Ilya Polosukhin, cofundador de $NEAR, también presentó la hoja de ruta de la red para la era postcuántica. El equipo de Ilya quiere que los desarrolladores de protocolos discutan estándares.
$NEAR reconstruye la firma entre cadenas, mientras que MPC y la criptografía umbral aún no tienen solución
La interoperabilidad entre blockchains representa otro desafío, ya que la mayoría de las blockchains modernas utilizan principalmente ECDSA y EdDSA, lo que hace que la integración sea relativamente simple.
La transición a algoritmos resistentes a ataques cuánticos podría fragmentar la red en muchos sistemas mutuamente incompatibles. El plan de $NEAR es garantizar que Chain Signatures, $NEAR Intent y OmniBridge sigan funcionando hasta 2026 y 2027.
Para agosto de 2026, el Instituto de Finanzas Responsables y la empresa Safeheron, que presta servicios de custodia de activos, utilizaron la red de prueba de $NEAR para verificar la creación y transferencia de fondos a través de carteras resistentes a ataques cuánticos. La actualización de transacciones entrantes desde otra red a $NEAR debería volverse más fácil. Durante 2027, $NEAR planea añadir funciones de host que puedan verificar firmas de consenso postcuánticas adoptadas por otras redes.
Las transacciones entrantes son relativamente más simples. Para transacciones salientes, $NEAR utiliza una red MPC para firmar transacciones para otras blockchains mediante firmas umbral. Actualmente, este protocolo admite ECDSA y EdDSA. En caso de que otra red elija algún otro formato seguro cuánticamente, la responsabilidad de generar una firma de ese tipo recae en la red MPC.
Anton y Molly escribieron:
"Por ahora no hay soluciones listas. La firma umbral postcuántica eventualmente aparecerá, pero faltan al menos un año para eso. Esto también requerirá que diferentes blockchains implementen esquemas compatibles. Por ejemplo, si Bitcoin y Ethereum deciden seguir usando firmas de hash en la era postcuántica, será más difícil garantizar flujos de datos seguros y sin interrupciones entre blockchains."
Near One afirma que los equipos de desarrollo de protocolos necesitan trabajo técnico conjunto para garantizar la seguridad y la actividad entre redes durante el período de transición. La publicación de la hoja de ruta es parte de esta coordinación.
La derivación de claves determinista (CKD) es el último punto controvertido. También utiliza una firma umbral. Se supone que las claves de recuperación para CKD son permanentes, pero actualmente no son resistentes a ataques cuánticos.
Esta tecnología apenas se utiliza, aunque permite capacidades de ejecución de solicitudes TEE por parte de agentes. Near One está investigando Hermine, un protocolo de comunicación privada y protegida. Anton y Molly afirmaron que CKD es una actualización crítica; sin embargo, una actualización segura cuánticamente aún no está planificada.
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