Investigadores de Ethereum proponen SPHINCS-, un esquema de firmas para carteras poscuánticas

bitcoinistPublicado a 2026-06-13Actualizado a 2026-06-13

Resumen

**TL;DR** * Una publicación de Ethereum Research propone SPHINCS-, un esquema de verificación de firmas post-cuántico sin estado optimizado para la EVM. * El diseño reemplaza las funciones SHAKE256 estándar con KECCAK256 nativo de la EVM, permitiendo una implementación en Solidity sin cambios de protocolo o precompilados. * La variante C13 verifica con unos 127.000 gas y una firma de 3.704 bytes. * La propuesta es no estándar y está en fase de investigación, pero contribuye al creciente debate sobre seguridad post-cuántica en Ethereum. Investigadores de Ethereum exploran SPHINCS- ("SPHINCS menos"), un nuevo diseño de firma post-cuántico que permitiría a las billeteras verificar firmas resistentes a la computación cuántica directamente en la Máquina Virtual de Ethereum (EVM) sin requerir cambios en el protocolo. El esquema se adapta a las limitaciones prácticas de las billeteras blockchain, reduciendo el presupuesto de firmas por clave a un rango más relevante (2^14 a 2^20) en lugar del estándar 2^64, argumentando que las direcciones normales no necesitan un número astronómico de firmas. La propuesta, aún en etapa de investigación y no estándar, sustituye las funciones hash estándar por KECCAK256, nativo de Ethereum, lo que posibilita implementar la lógica de verificación en Solidity. Para su variante C13, se reportan costes de verificación de ~127.000 gas y un tamaño de firma de 3.704 bytes, mostrando eficiencia frente a esquemas estándar. Sin embargo, se señalan compromis...

TL;DR

  • Una publicación de Ethereum Research propone SPHINCS-, un esquema de verificación de firmas poscuánticas sin estado optimizado para la EVM.
  • El diseño reemplaza las funciones estándar SHAKE256 con KECCAK256 nativa de la EVM, permitiendo una implementación en Solidity sin cambios de protocolo ni precompilados.
  • Se describe que la variante C13 verifica con aproximadamente 127.000 gas y una firma de 3.704 bytes.
  • La propuesta no es estándar y está en fase de investigación, pero contribuye a la creciente conversación sobre seguridad poscuántica de Ethereum.

Investigadores de Ethereum están explorando un nuevo diseño de firma poscuántica que podría permitir que las carteras verifiquen firmas resistentes a la computación cuántica directamente en la Máquina Virtual de Ethereum sin requerir cambios en el protocolo.

La propuesta, publicada en Ethereum Research el 12 de junio, presenta SPHINCS-, pronunciado "SPHINCS menos", como un esquema eficiente y sin estado de verificación de firmas poscuánticas diseñado para la compatibilidad con la EVM. La publicación acredita a nicocsgy como autor e incluye agradecimientos especiales a Vitalik Buterin y otros colaboradores.

Firmas Poscuánticas para Carteras de Ethereum

El problema básico es que las carteras de blockchain actuales dependen de suposiciones criptográficas que eventualmente podrían ser debilitadas por computadoras cuánticas suficientemente potentes. Esta amenaza no es inmediata, pero investigadores y criptógrafos de Ethereum están discutiendo cada vez más cómo las cuentas podrían migrar a esquemas de firma resistentes a la computación cuántica con el tiempo.

SPHINCS- está diseñado en torno a una limitación práctica: debe funcionar dentro de la EVM tal como existe hoy. En lugar de requerir nuevos precompilados o cambios a nivel de protocolo, la propuesta reemplaza las funciones hash estándar de SLH-DSA, como SHAKE256, con KECCAK256, que es nativa de Ethereum.

Esta elección de diseño permite que la lógica de verificación se implemente en Solidity. En otras palabras, la propuesta no está pidiendo que Ethereum cambie su protocolo base de inmediato. Está explorando hasta dónde se puede llevar la verificación de carteras poscuánticas utilizando las herramientas existentes de la EVM.

Menor Presupuesto de Firmas, Menores Costos

La publicación también reduce el presupuesto de firmas a un rango más relevante para las carteras de blockchain. En lugar de apuntar al estándar de 2^64 firmas por clave, SPHINCS- se centra en un presupuesto entre 2^14 y 2^20 firmas por clave.

El argumento es que las direcciones normales de Ethereum no necesitan un número astronómico de firmas. La publicación dice que el percentil 99.9 anual promedio de transacciones de Ethereum por dirección desde The Merge es de alrededor de 431, lo que sugiere que los parámetros específicos para carteras pueden ser más eficientes que los estándares de propósito general más amplios.

Para su variante C13, la propuesta reporta costos de verificación de aproximadamente 127.000 gas y un tamaño de firma de 3.704 bytes. Compara esto con el estándar SLH-DSA-SHA2-128-24, que según la publicación cuesta 142.000 gas con una firma de 3.856 bytes y requiere alrededor de 1.070 millones de llamadas hash para firmar.

Todavía en Investigación, No Es un Estándar

La propuesta señala cuidadosamente las compensaciones. SPHINCS- no es estándar y no coincide estrictamente con los parámetros de FIPS 205 porque usa Keccak y presupuestos de firma limitados. Esto significa que debe tratarse como investigación en lugar de como un estándar de cuenta de Ethereum finalizado.

También hay limitaciones prácticas en las carteras. La publicación dice que las variantes C11 y C12 son compatibles con carteras de hardware, pero los tiempos de firma en un elemento seguro ST33K1M5 se enumeran en 390 segundos y 47,5 segundos respectivamente. Esto resalta la brecha entre la eficiencia teórica de verificación y la experiencia real del usuario.

Aun así, la dirección es importante. La seguridad a largo plazo de las cuentas de Ethereum probablemente requerirá múltiples enfoques, incluyendo nuevos esquemas de firma, herramientas de abstracción de cuentas, rutas de migración y una mejor UX (experiencia de usuario) para las carteras.

Por Qué es Importante

La seguridad poscuántica sigue siendo un problema orientado al futuro, pero las redes de blockchain no pueden esperar hasta que los ataques cuánticos sean prácticos para pensar en la migración. Las actualizaciones de carteras, los estándares, la educación del usuario y la coordinación del ecosistema pueden tardar años.

SPHINCS- no resuelve todo ese problema. Pero le da a los investigadores de Ethereum otro diseño concreto para probar: una ruta de verificación poscuántica, sin estado y nativa de la EVM, que podría funcionar sin esperar cambios en la capa base.

Preguntas relacionadas

Q¿Qué es SPHINCS- y cuál es su objetivo principal según la publicación de Ethereum Research?

ASPHINCS- es un esquema de verificación de firmas post-cuántico sin estado optimizado para la EVM. Su objetivo principal es permitir que las billeteras verifiquen firmas resistentes a la computación cuántica directamente en la Máquina Virtual de Ethereum sin necesidad de cambios en el protocolo, utilizando funciones hash nativas de la EVM como KECCAK256.

Q¿Cómo difiere SPHINCS- de otros esquemas como SLH-DSA en términos de implementación práctica para Ethereum?

ASPHINCS- reemplaza las funciones hash estándar de SLH-DSA, como SHAKE256, por KECCAK256, que es nativa de Ethereum. Esto permite implementar la lógica de verificación en Solidity sin necesidad de cambios en el protocolo o de precompilados nuevos, a diferencia de esquemas más generales que podrían requerir modificaciones a nivel de base.

Q¿Cuáles son los costos estimados de gas y el tamaño de firma para la variante C13 de SPHINCS- mencionada en el artículo?

APara la variante C13 de SPHINCS-, los costos estimados de verificación son de aproximadamente 127,000 gas, y el tamaño de la firma es de 3,704 bytes. Esto se compara con esquemas estándar como SLH-DSA-SHA2-128-24, que costaría alrededor de 142,000 gas y tendría un tamaño de firma de 3,856 bytes.

Q¿Qué limitaciones o compensaciones se mencionan sobre el uso de SPHINCS- en billeteras de hardware?

AAunque las variantes C11 y C12 de SPHINCS- son compatibles con billeteras de hardware, los tiempos de firma en elementos seguros como el ST33K1M5 son significativos: 390 segundos para C11 y 47.5 segundos para C12. Esto destaca la brecha entre la eficiencia teórica de verificación y la experiencia de usuario real en dispositivos con recursos limitados.

Q¿Por qué es importante explorar esquemas como SPHINCS- para la seguridad a largo plazo de Ethereum, a pesar de que los ataques cuánticos no son una amenaza inmediata?

AEs crucial explorar esquemas como SPHINCS- porque la migración a estándares post-cuánticos puede llevar años de desarrollo, coordinación del ecosistema y educación de usuarios. Las redes blockchain no pueden esperar hasta que los ataques cuánticos sean prácticos para comenzar a planificar, ya que la actualización de billeteras y protocolos requiere tiempo y preparación anticipada.

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