{"id":1016,"date":"2025-06-28T14:05:03","date_gmt":"2025-06-28T17:05:03","guid":{"rendered":"https:\/\/convergencia.tech\/inicio\/?p=1016"},"modified":"2025-09-25T22:23:39","modified_gmt":"2025-09-26T01:23:39","slug":"avance-en-computacion-cuantica-factorizacion-de-rsa-con-el-d-wave-advantage","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/convergencia.tech\/inicio\/avance-en-computacion-cuantica-factorizacion-de-rsa-con-el-d-wave-advantage\/","title":{"rendered":"Avance en Computaci\u00f3n Cu\u00e1ntica: Factorizaci\u00f3n de RSA con el D-Wave Advantage"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Introducci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>En mayo de 2025, un equipo de la Universidad de Shangh\u00e1i, liderado por el profesor Wang Chao, logr\u00f3 un hito en computaci\u00f3n cu\u00e1ntica al factorizar una clave RSA de 90 bits utilizando el <strong>D-Wave Advantage<\/strong>, un ordenador cu\u00e1ntico basado en recocido cu\u00e1ntico con <strong>5760 qubits f\u00edsicos<\/strong> [Wang et al., 2025]. Publicado en la <em>Chinese Journal of Computers<\/em> bajo el t\u00edtulo \u00abQuantum Annealing Public Key Cryptographic Attack Algorithm Based on D-Wave Advantage\u00bb, este experimento demuestra el potencial de los sistemas cu\u00e1nticos para desafiar la criptograf\u00eda de clave p\u00fablica [South China Morning Post, 2025]. Sin embargo, la distinci\u00f3n entre <strong>qubits f\u00edsicos<\/strong> y <strong>qubits l\u00f3gicos<\/strong> es crucial para entender las limitaciones de este avance y su impacto en la seguridad criptogr\u00e1fica. Aunque el \u00abQ-Day\u00bb (el momento en que los ordenadores cu\u00e1nticos rompan sistemas como RSA-2048) est\u00e1 lejos, la necesidad de desarrollar algoritmos post-cu\u00e1nticos desde hoy es urgente para proteger datos sensibles frente a futuros avances cu\u00e1nticos [NIST, 2024].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El Logro de la Universidad de Shangh\u00e1i<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Contexto T\u00e9cnico<\/h3>\n\n\n\n<p>El algoritmo RSA se basa en la dificultad de factorizar n\u00fameros grandes (producto de dos primos) en ordenadores cl\u00e1sicos. Por ejemplo, factorizar una clave RSA de 2048 bits es inviable con hardware cl\u00e1sico, requiriendo miles de a\u00f1os [CSO Online, 2024]. En contraste, el algoritmo de Shor, ejecutado en un ordenador cu\u00e1ntico universal con suficientes <strong>qubits l\u00f3gicos<\/strong>, podr\u00eda resolver este problema en tiempo polin\u00f3mico [IBM, 2024]. El experimento de Shangh\u00e1i no utiliz\u00f3 el algoritmo de Shor, sino que reformul\u00f3 la factorizaci\u00f3n como un problema de optimizaci\u00f3n resoluble por el <strong>D-Wave Advantage<\/strong>, un sistema de recocido cu\u00e1ntico con <strong>5760 qubits f\u00edsicos<\/strong> [D-Wave Systems, 2025].<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Metodolog\u00eda<\/h3>\n\n\n\n<p>El equipo emple\u00f3 dos enfoques t\u00e9cnicos [Wang et al., 2025]:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Optimizaci\u00f3n QUBO<\/strong>: La factorizaci\u00f3n se transform\u00f3 en un problema de Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO), mapeado en el paisaje energ\u00e9tico del D-Wave Advantage. Esto permiti\u00f3 factorizar un entero de 22 bits (2,269,753), superando resultados previos de laboratorios como Google y MIT.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Problema del Vector M\u00e1s Cercano (CVP)<\/strong>: Combinando recocido cu\u00e1ntico con algoritmos cl\u00e1sicos, como la t\u00e9cnica de redondeo de Babai y el algoritmo de firma de Schnorr, el equipo factoriz\u00f3 un entero de 50 bits y luego uno de 90 bits, rompiendo el l\u00edmite previo de 80 bits [South China Morning Post, 2025].<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Este logro, aunque significativo, no amenaza las claves RSA de 2048 bits debido a la escalada exponencial de la complejidad computacional [CSO Online, 2024].<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Hardware: D-Wave Advantage<\/h3>\n\n\n\n<p>El <strong>D-Wave Advantage<\/strong>, desarrollado por D-Wave Systems, cuenta con <strong>5760 qubits f\u00edsicos<\/strong> organizados en una topolog\u00eda Pegasus, con hasta 15 conexiones por qubit [D-Wave Systems, 2025]. Este sistema utiliza recocido cu\u00e1ntico para resolver problemas de optimizaci\u00f3n al buscar el estado de m\u00ednima energ\u00eda. A diferencia de los ordenadores cu\u00e1nticos basados en puertas (<em>gate-based<\/em>), como los de IBM o Google, no es universal y est\u00e1 optimizado para problemas espec\u00edficos, como los abordados en el experimento de Shangh\u00e1i. Su dise\u00f1o h\u00edbrido cu\u00e1ntico-cl\u00e1sico requiri\u00f3 un preprocesamiento y postprocesamiento cl\u00e1sico significativo [Wang et al., 2025].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qubits F\u00edsicos vs. Qubits L\u00f3gicos<\/h2>\n\n\n\n<p>La distinci\u00f3n entre <strong>qubits f\u00edsicos<\/strong> y <strong>qubits l\u00f3gicos<\/strong> es fundamental para evaluar el impacto del D-Wave Advantage y otros ordenadores cu\u00e1nticos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Qubits F\u00edsicos<\/strong>: Son las unidades f\u00edsicas de informaci\u00f3n cu\u00e1ntica implementadas en hardware (por ejemplo, circuitos superconductores, iones atrapados o \u00e1tomos neutros). El D-Wave Advantage tiene <strong>5760 qubits f\u00edsicos<\/strong>, pero estos son propensos a errores debido a la decoherencia y el ruido ambiental [D-Wave Systems, 2025]. En el caso del D-Wave, estos qubits son efectivos para problemas de optimizaci\u00f3n, pero no para computaci\u00f3n universal.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Qubits L\u00f3gicos<\/strong>: Son qubits efectivos tras aplicar correcci\u00f3n de errores cu\u00e1nticos (por ejemplo, c\u00f3digos de superficie o de Shor), que requieren m\u00faltiples qubits f\u00edsicos por qubit l\u00f3gico para garantizar c\u00e1lculos fiables. En sistemas NISQ (<em>Noisy Intermediate-Scale Quantum<\/em>), como los actuales, la falta de correcci\u00f3n robusta significa que los qubits l\u00f3gicos son escasos o inexistentes. Para el <strong>D-Wave Advantage<\/strong>, <strong>no hay qubits l\u00f3gicos<\/strong>, ya que el recocido cu\u00e1ntico no implementa correcci\u00f3n de errores avanzada, dado que su arquitectura es tolerante al ruido para aplicaciones espec\u00edficas [IBM, 2024].<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Requisitos para Computaci\u00f3n Universal<\/strong>: Romper RSA-2048 con el algoritmo de Shor requiere ~3 millones de qubits f\u00edsicos para producir suficientes qubits l\u00f3gicos con correcci\u00f3n de errores, seg\u00fan estimaciones para sistemas de iones atrapados [NIST, 2024]. Los 5760 qubits f\u00edsicos del D-Wave Advantage, sin correcci\u00f3n de errores, no son adecuados para este prop\u00f3sito.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Esta distinci\u00f3n explica por qu\u00e9 el avance de Shangh\u00e1i, aunque notable, est\u00e1 lejos de comprometer la criptograf\u00eda moderna [CSO Online, 2024].<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Implicaciones para la Criptograf\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<p>El experimento no pone en riesgo inmediato sistemas como RSA-2048 o AES-256, pero tiene implicaciones cr\u00edticas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Limitaciones del Avance<\/strong>: Factorizar 90 bits es un logro, pero las claves de 2048 bits son \u00f3rdenes de magnitud m\u00e1s dif\u00edciles. La complejidad crece exponencialmente, y el D-Wave Advantage, con sus 5760 qubits f\u00edsicos y cero qubits l\u00f3gicos, no puede abordar problemas de esta escala [South China Morning Post, 2025].<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Proximidad al \u00abQ-Day\u00bb<\/strong>: El \u00abQ-Day\u00bb requiere un ordenador cu\u00e1ntico universal con millones de qubits f\u00edsicos y correcci\u00f3n de errores avanzada. El NIST estima que esto podr\u00eda ocurrir en 15-30 a\u00f1os (2040-2055) [NIST, 2024]. El experimento de Shangh\u00e1i, basado en recocido cu\u00e1ntico, no altera significativamente esta l\u00ednea temporal.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo de \u00abCosecha Ahora, Descifra Despu\u00e9s\u00bb<\/strong>: Los datos cifrados hoy podr\u00edan ser recolectados y descifrados en el futuro, lo que afecta a informaci\u00f3n sensible a largo plazo (m\u00e9dica, gubernamental) [CSO Online, 2024].<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Urgencia de Algoritmos Post-Cu\u00e1nticos<\/h3>\n\n\n\n<p>Aunque el \u00abQ-Day\u00bb est\u00e1 lejos, la transici\u00f3n a algoritmos post-cu\u00e1nticos debe comenzar hoy:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Desarrollo Prolongado<\/strong>: Algoritmos como CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium, FALCON y SPHINCS+, estandarizados por el NIST en 2024, requieren a\u00f1os para dise\u00f1arse, probarse e implementarse. La \u00abcrypto-agility\u00bb es crucial para actualizaciones r\u00e1pidas [NIST, 2024].<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Protecci\u00f3n de Datos<\/strong>: Datos sensibles deben protegerse contra ataques futuros. Empresas como Apple, con PQ3 en iMessage, y gobiernos est\u00e1n adoptando soluciones post-cu\u00e1nticas [CSO Online, 2024].<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Iniciativas Actuales<\/strong>: China lidera en redes de Distribuci\u00f3n de Claves Cu\u00e1nticas (QKD) con m\u00e1s de 4600 km, garantizando comunicaciones seguras basadas en principios cu\u00e1nticos [South China Morning Post, 2025].<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>El logro de la Universidad de Shangh\u00e1i con el <strong>D-Wave Advantage<\/strong>, que utiliza <strong>5760 qubits f\u00edsicos<\/strong> pero <strong>cero qubits l\u00f3gicos<\/strong>, demuestra el potencial del recocido cu\u00e1ntico para abordar problemas criptogr\u00e1ficos como la factorizaci\u00f3n de RSA de 90 bits [Wang et al., 2025]. Sin embargo, la falta de correcci\u00f3n de errores y la naturaleza no universal de su arquitectura limitan su impacto en la criptograf\u00eda moderna. Los sistemas como RSA-2048 siguen siendo seguros, pero el avance subraya la necesidad de actuar desde hoy para desarrollar e implementar algoritmos post-cu\u00e1nticos [NIST, 2024]. La distinci\u00f3n entre qubits f\u00edsicos y l\u00f3gicos es clave: mientras los ordenadores cu\u00e1nticos actuales tienen miles de qubits f\u00edsicos, los millones de qubits l\u00f3gicos necesarios para el \u00abQ-Day\u00bb est\u00e1n a d\u00e9cadas de distancia. La preparaci\u00f3n inmediata es esencial para garantizar un futuro digital seguro.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fuentes<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wang, C., et al. (2025). \u00abQuantum Annealing Public Key Cryptographic Attack Algorithm Based on D-Wave Advantage.\u00bb <em>Chinese Journal of Computers<\/em>. Disponible en: journal.cjcomp.org.<\/li>\n\n\n\n<li>D-Wave Systems. (2025). \u00abD-Wave Advantage System Overview.\u00bb Disponible en: dwave-sys.com.<\/li>\n\n\n\n<li>South China Morning Post. (2025). \u00abChina cracks another quantum code barrier.\u00bb Disponible en: scmp.com.<\/li>\n\n\n\n<li>CSO Online. (2024). \u00abChinese researchers break RSA encryption with a quantum computer.\u00bb Disponible en: csoonline.com.<\/li>\n\n\n\n<li>NIST. (2024). \u00abNIST Releases First 3 Finalized Post-Quantum Encryption Standards.\u00bb Disponible en: nist.gov.<\/li>\n\n\n\n<li>IBM. (2024). \u00abQuantum Error Correction.\u00bb Disponible en: ibm.com.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introducci\u00f3n En mayo de 2025, un equipo de la Universidad de Shangh\u00e1i, liderado por el profesor Wang Chao, logr\u00f3 un hito en computaci\u00f3n cu\u00e1ntica al factorizar una clave RSA de 90 bits utilizando el D-Wave Advantage, un ordenador cu\u00e1ntico basado en recocido cu\u00e1ntico con 5760 qubits f\u00edsicos [Wang et al., 2025]. 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