IBM asegura haber demostrado una “ventaja cuántica confiable” con 70 qubits lógicos, un avance relevante para la computación tolerante a fallos que, por ahora, no modifica materialmente la seguridad de Bitcoin.
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- IBM afirma que su sistema completó en 15 minutos un cálculo que exigiría un tiempo impráctico para los métodos clásicos de simulación.
- El experimento utilizó 70 qubits lógicos, 2.415 operaciones de dos qubits y 468 puertas lógicas T.
- La amenaza para las firmas de Bitcoin todavía requiere miles de qubits lógicos en una computadora cuántica tolerante a fallos.
La amenaza cuántica de Bitcoin se acerca a medida que IBM afirma “ventaja cuántica confiable”
IBM presenta un nuevo hito cuántico
IBM afirmó haber demostrado lo que denomina “ventaja cuántica confiable”. La compañía asegura que una computadora cuántica completó un cálculo fuera del alcance práctico de los principales métodos actuales de simulación clásica.
El anuncio incluye un elemento adicional: los investigadores también presentaron evidencias estadísticas destinadas a demostrar que el resultado era preciso. Ese componente busca responder a una de las críticas más persistentes contra los experimentos de ventaja cuántica.
El trabajo fue realizado por investigadores de IBM y de la Universidad de Chicago. Según el reporte de la noticia, el experimento representa el avance más reciente de la empresa en su intento por construir computadoras cuánticas tolerantes a fallos.
La ventaja cuántica describe un escenario en el que una computadora cuántica resuelve un problema práctico con mayor rapidez, menor costo o más eficiencia que la mejor alternativa clásica disponible. El concepto no significa que todas las tareas informáticas sean automáticamente más convenientes en sistemas cuánticos.
“Ahora estamos firmemente en la era de la ventaja cuántica”, dijo Jay Gambetta, director de Investigación de IBM y IBM Fellow, en un comunicado. El ejecutivo añadió que el hito ofrece una nueva base de confianza para científicos, desarrolladores y empresas mientras escalan estas máquinas.
El papel de los qubits lógicos y la corrección de errores
IBM indicó que los investigadores codificaron 70 qubits lógicos mediante una nueva técnica de corrección de errores. A diferencia de los qubits físicos, los qubits lógicos buscan representar información útil con mecanismos destinados a reducir el impacto del ruido y las fallas.
El sistema completó el cálculo en aproximadamente 15 minutos. IBM sostuvo que los métodos líderes de simulación clásica necesitarían una cantidad de tiempo impráctica para ejecutar el mismo trabajo.
El experimento realizó 2.415 operaciones lógicas de dos qubits. También ejecutó 468 puertas lógicas T, un tipo de operación relevante para determinados circuitos cuánticos y para el diseño de algoritmos más complejos.
La compañía señaló que el sistema redujo las tasas de error lógico hasta aproximadamente una décima parte de la tasa de error físico subyacente. Ese resultado apunta a una de las condiciones necesarias para construir máquinas más grandes y confiables.
La corrección de errores constituye uno de los mayores obstáculos técnicos del sector. Los qubits son sensibles al ruido, a las perturbaciones del entorno y a fallas operativas, por lo que escalar el hardware exige controlar esos problemas sin destruir la información procesada.
La verificación sigue siendo un desafío
Las demostraciones de ventaja cuántica enfrentan una dificultad particular: verificar que el resultado sea correcto cuando una computadora clásica no puede reproducirlo de forma eficiente. Sin una comprobación sólida, resulta difícil distinguir un avance real de un cálculo defectuoso o de una interpretación incompleta.
IBM afirmó que su experimento aborda esa crítica mediante un método alternativo al muestreo aleatorio tradicional de circuitos. Los investigadores desarrollaron una estructura que permite detectar errores durante el cálculo sin eliminar la dificultad matemática del problema.
La propuesta busca conservar la complejidad del cálculo mientras ofrece señales estadísticas sobre la fidelidad del resultado. En términos prácticos, el método intenta demostrar que la máquina ejecutó el trabajo previsto, aun cuando una simulación clásica completa resulte inviable.
“La verificación sigue siendo uno de los mayores desafíos para establecer firmemente la ventaja cuántica experimental”, afirmó Bill Fefferman, profesor asociado de la Universidad de Chicago. El investigador agregó que el experimento mejora la caracterización de estados cuánticos difíciles bajo condiciones de ruido.
Fefferman explicó que esas técnicas aumentan la confianza en que la computadora cuántica está resolviendo un problema computacionalmente difícil. La verificación, por tanto, no es un detalle secundario, sino una pieza central para validar el progreso de la tecnología.
Qué significa el avance para la seguridad de Bitcoin
El nuevo experimento no cambia materialmente la perspectiva de seguridad de Bitcoin a corto plazo. La red utiliza criptografía de curva elíptica para proteger sus firmas digitales, pero el sistema demostrado por IBM todavía está muy lejos de las capacidades necesarias para romperla.
Los investigadores generalmente estiman que atacar la criptografía de la red requeriría miles de qubits lógicos. Además, esos qubits tendrían que operar dentro de una computadora cuántica tolerante a fallos, una arquitectura mucho más avanzada que la utilizada en el experimento actual.
La demostración de IBM involucró 70 qubits lógicos. Aunque esa cifra representa un paso técnico relevante, continúa siendo muy inferior al nivel que normalmente se considera necesario para comprometer las firmas digitales de Bitcoin.
Por esa razón, el hito debe interpretarse como un avance incremental hacia el llamado “Día Q”, no como una señal de que la criptografía de Bitcoin esté a punto de quedar inutilizada. El concepto alude al momento en que una computadora cuántica suficientemente poderosa pueda amenazar sistemas criptográficos ampliamente utilizados.
El riesgo futuro mantiene importancia para desarrolladores, usuarios y empresas que custodian activos digitales. Sin embargo, el anuncio descrito por la noticia no presenta una capacidad concreta para recuperar claves privadas, falsificar transacciones o atacar la red de Bitcoin.
La hoja de ruta de IBM hacia 2029
El anuncio forma parte de varios hitos incluidos por IBM en su hoja de ruta Starling. La empresa presentó esa hoja de ruta en junio pasado con el objetivo de construir una computadora cuántica tolerante a fallos de gran escala para 2029.
El plan contempla demostraciones verificadas de ventaja cuántica antes de avanzar hacia procesadores modulares. IBM también plantea llegar posteriormente a un sistema con aproximadamente 200 qubits lógicos y 100 millones de operaciones cuánticas.
La verificación ocupa un lugar importante en esa estrategia. La empresa busca demostrar que sus sistemas no solo ejecutan circuitos más complejos, sino que también producen resultados confiables y comprobables mientras aumenta el número de operaciones.
Durante el último año, IBM reportó otros avances relacionados con esa hoja de ruta. En octubre de 2025, sus investigadores demostraron un estado GHZ de 120 qubits, seguido un mes después por la presentación del procesador Nighthawk de 120 qubits y del chip experimental Loon.
Ambos desarrollos fueron diseñados para impulsar la computación tolerante a fallos. A comienzos de este año, la compañía también amplió el acceso público a hardware cuántico más avanzado, con tiempo adicional para que investigadores desarrollaran algoritmos y técnicas de corrección de errores.
Una amenaza de largo plazo, no una emergencia inmediata
La computación cuántica combina principios de la física cuántica con técnicas informáticas para procesar ciertos problemas de una manera diferente a las máquinas tradicionales. Sus posibles aplicaciones incluyen tareas científicas, optimización y simulaciones que pueden resultar difíciles para los sistemas clásicos.
En el caso de las criptomonedas, la preocupación se concentra en los esquemas de firma digital. Si una máquina cuántica tolerante a fallos pudiera obtener claves privadas a partir de información pública, un atacante podría intentar autorizar operaciones no legítimas.
Ese escenario todavía requiere avances sustanciales en hardware, corrección de errores, estabilidad y escalabilidad. La distancia entre una demostración con 70 qubits lógicos y una máquina capaz de comprometer las firmas de Bitcoin sigue siendo considerable.
Aun así, los progresos actuales pueden influir en la planificación tecnológica de largo plazo. Las redes blockchain, los custodios y los desarrolladores necesitan observar la evolución de la computación cuántica para evaluar posibles migraciones hacia esquemas criptográficos resistentes a ese tipo de ataques.
El avance de IBM refuerza una conclusión equilibrada: la amenaza cuántica es real como desafío futuro, pero no constituye una crisis inmediata para Bitcoin. El experimento muestra que la industria está resolviendo gradualmente problemas de corrección y verificación, dos pasos necesarios antes de que el riesgo alcance una dimensión práctica.
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