Kaspa Acelera Su Blindaje Cuántico con Pruebas de Conocimiento Cero
- La firma más pesada, que tardó más de 28 minutos en verificarse, se ha reducido a poco más de 16 segundos.
- La función actualmente se ejecuta en la testnet de Kaspa, no en la red principal.
Un ordenador cuántico suficientemente potente podría, en teoría, romper la criptografía que actualmente protege a Bitcoin y las criptomonedas.
Esta no es una amenaza inminente ni completamente resuelta, pero es una que la industria se toma en serio: cada bitcoin (BTC), cada transacción de ether (ETH) o cualquier red basada en criptografía de curva elíptica depende de que ciertos problemas matemáticos sigan, por ahora, siendo imposibles de resolver para un ordenador convencional.
En contraste, un ordenador cuántico avanzado podría cambiar esa ecuación, y con ella, la seguridad de las claves privadas que controlan los fondos.
Por eso, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. (NIST) estandarizó tres familias de firmas digitales diseñadas para resistir ese escenario: ML-DSA, SLH-DSA y una variante de Falcon conocida como FN-DSA, esta última aún en fase de borrador.
El problema práctico es que estas firmas post-cuánticas son mucho más pesadas que las actuales: ocupan más espacio y tardan más en verificarse, lo que las hace menos viables para redes de bloques con espacio y tiempo limitados.
Kii afirma haber resuelto el cuello de botella con pruebas de ZK.
Kii trabajó en este problema, la empresa detrás de un conjunto de productos institucionales construidos sobre la red de Kaspa.
El 22 de julio de 2026, la cuenta de Kaspa Kii X anunció que afirma haber verificado las tres firmas post-cuánticas del NIST dentro de la red en segundos, algo que anteriormente tardaba minutos o incluso media hora.
La clave no es adjuntar la firma completa a la cadena, sino más bien una prueba de conocimiento cero (ZK) que certifique que la verificación de esa firma fue correcta, sin repetir todo el cálculo en cada nodo.
Para generarla, Kii utiliza el zkVM de RISC Zero, un entorno que ejecuta el código de verificación y produce una prueba STARK sucinta, lo suficientemente compacta como para ser anclada en la cadena.
Según las cifras que Kii publicó en su repositorio de código, ejecutado en una GPU RTX 4090 (promedio de cinco ejecuciones):
- Falcon-512: 1.91 segundos
- ML-DSA-44: 5.35 segundos
- SLH-DSA-128s: 16.3 segundos
El salto más notable es el de SLH-DSA, un esquema basado en funciones hash que, sin este método, tardaba más de 28 minutos en verificarse en un procesador convencional. El propio repositorio de Kii atribuye esta mejora a un acelerador SHA-256 incluido en RISC Zero.
Kii encargó una ejecución independiente de estas pruebas a GhostProver, la infraestructura de pruebas de ZK del proyecto NTH MOMENT, y también publicó ese repositorio junto con los artefactos de prueba para que cualquiera pueda auditar.
Sin embargo, vale la pena aclarar que al revisar ese segundo repositorio, los tiempos totales no son idénticos a los que Kii presenta como cifras independientes: NTH MOMENT informa 2.47 segundos para Falcon-512 y 5.89 segundos para ML-DSA-44, valores algo diferentes de los 1.91 y 5.35 segundos reportados por Kii. Solo la cifra de SLH-DSA (16.22 segundos) coincide casi exactamente.
Ambos repositorios también utilizan diferentes versiones de RISC Zero (3.0.6 en la ejecución independiente frente a 3.0.5 en el benchmark de Kii), una diferencia que podría explicar parte de la brecha, aunque ninguna de las partes lo detalla.
El propio repositorio de Kii describe el proyecto como pre-producción, sin certificación ni garantía de estar listo para producción.
La función que ancla estas pruebas en la cadena corresponde a una mejora propuesta identificada como KIP-16, con la etiqueta tag-0x21, que por ahora solo se ejecuta en la testnet-10 de Kaspa, no en la red principal.
Vale la pena aclarar que Kii significa Iniciativa Industrial de Kaspa en inglés. Es una organización que busca desarrollar productos comerciales enfocados en pagos, actividades institucionales y trazabilidad comercial en el ecosistema de Kaspa.
Por su parte, Kaspa es una red de criptomonedas basada en prueba de trabajo (PoW) que implementa un protocolo llamado GHOSTDAG, que permite tiempos de confirmación rápidos en sistemas de minería.
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