Qubits físicos en el mejor hardware cuántico público actual: ninguno tolerante a fallas a escala
Fuente: Divulgaciones públicas de proveedores2026
1,121
Qubits en el procesador Condor de IBM (diciembre de 2023)
Fuente: IBM2023
100,000+
Objetivo de qubits físicos para IBM Blue Jay en 2033: más de 2000 qubits lógicos
Fuente: Hoja de ruta cuántica de IBM2033
$15 mil millones
La inversión de China en computación cuántica (2021-2025)
Fuente: Varias estimaciones.2025
1.200 millones de dólares
Financiamiento de la Iniciativa Cuántica Nacional de EE. UU.
Fuente: Gobierno de EE. UU.2023
1,200-1,450
Se necesitan qubits lógicos para superar el ECDSA de 256 bits, el punto de referencia actual, por debajo de estimaciones anteriores cercanas a 2.330
Fuente: Google Quantum AI, Fundación Ethereum y Stanford, marzo de 20262026
<500,000
Qubits físicos en los que cabe el mismo descanso ECDSA-256
Fuente: Google Quantum AI, marzo de 20262026
~26,000
Qubits físicos para la misma pausa en hardware de átomo neutro durante aproximadamente 10 días
Fuente: Caltech/Análisis Oratómico2026
53
Qubits activos en Google Sycamore (54 fabricados) para la demostración de supremacía de 2019
Fuente: Google/Naturaleza2019
200 segundos
Es hora de que Google Sycamore complete el cálculo de la supremacía cuántica
Fuente: Google/Naturaleza2019
10.000 años
El tiempo clásico que Google reclamó para el mismo cálculo; IBM lo cuestionó en aproximadamente 2,5 días
Fuente: Google/Nature; Refutación de IBM2019
105
Qubits en Google Willow, el primer chip que muestra una corrección de errores por debajo del umbral (diciembre de 2024)
Fuente: IA cuántica de Google2024
<5 minutes
Tiempo de ejecución de referencia de Willow frente a aproximadamente 10^25 años clásicos
Fuente: IA cuántica de Google2024
<1 million
Qubits ruidosos para factorizar RSA-2048 en menos de una semana, frente a los 20 millones de qubits de 2019
Fuente: Gidney, mayo de 20252025
50+
Países con programas activos de computación cuántica
Fuente: Varios2024
Minutos
Es hora de que un CRQC derive una clave privada Bitcoin a partir de una clave pública expuesta
Fuente: Google Quantum AI, marzo de 20262026
🔓
Vulnerabilidad cuántica de criptomonedas
99%+
Criptomonedas que utilizan firmas cuánticas vulnerables (ECDSA/EdDSA)
Fuente: SynergyX2026
$2.5+ billones
La capitalización total del mercado criptográfico es vulnerable a ataques cuánticos
Fuente: CoinMarketCap + Análisis2026
6,04 millones de BTC
Bitcoin ubicado en direcciones con claves públicas expuestas
Fuente: Glassnode, mayo de 20262026
30.2%
Proporción del suministro circulante de Bitcoin con una clave pública expuesta
Fuente: Glassnode, mayo de 20262026
~$469 mil millones
Valor del Bitcoin expuesto a precios actuales
Fuente: Glassnode, mayo de 20262026
1,92 millones de BTC
Estructuralmente expuesta en salidas P2PK: la clave pública nunca estuvo oculta
Fuente: Glassnode, mayo de 20262026
4,12 millones de BTC
Operativamente expuesto a través de la reutilización de direcciones después del gasto
Fuente: Glassnode, mayo de 20262026
~2,3 millones de BTC
En riesgo irreversible: las claves se pierden, por lo que nadie podrá migrar estas monedas
Fuente: Glassnode, mayo de 20262026
~3,7 millones de BTC
Aún recuperable: titulares que podrían migrar a direcciones cuánticas seguras hoy
Fuente: Glassnode, mayo de 20262026
~1,7 millones de BTC
Celebrado en las primeras direcciones P2PK, incluidos aproximadamente 1,1 millones atribuidos a Satoshi.
Fuente: Análisis de blockchain2026
100%
Cuentas Ethereum con claves públicas expuestas (todas las cuentas)
Fuente: diseño Ethereum2024
0
Las 50 principales criptomonedas con resistencia cuántica aprobada por el NIST
Fuente: SynergyX2026
⏰
Cronología de la amenaza cuántica
2029-2033
Ventana de llegada para una computadora cuántica criptográficamente relevante, lea hojas de ruta de hardware publicadas en lugar de encuestas de opinión
Fuente: Hoja de ruta de IBM, Google Quantum AI, NSA CNSA 2.02026
2025
IBM Loon: componentes de corrección de errores probados en chip
Fuente: Hoja de ruta de IBM2025
2026
IBM Kookaburra: primer módulo que almacena y procesa información codificada
Fuente: Hoja de ruta de IBM2026
2027
IBM Cockatoo: entrelazando dos módulos Kookaburra
Fuente: Hoja de ruta de IBM2027
2029
IBM Starling: primera máquina tolerante a fallos a gran escala, ~200 qubits lógicos y 100 millones de puertas
Fuente: Hoja de ruta de IBM2029
2033
IBM Blue Jay: más de 2.000 qubits lógicos en aproximadamente 100.000 físicos. Esta es la máquina que limpia la barra ECDSA-256
Fuente: Hoja de ruta de IBM2033
2030-2035
Fechas límite de migración NSA CNSA 2.0: el gobierno de EE. UU. quiere que todo sea poscuántico antes de que se termine Blue Jay
Fuente: NSA2026
2035
Fecha límite final para la migración completa de PQC
Fuente: NIST / NSA CNSA 2.02026
10+ años
Retención de datos para ataques HNDL por parte de estados-nación
Fuente: Estimaciones de seguridad.2024
2024
Año en que NIST finalizó los estándares de criptografía poscuántica
Fuente: NIST2024
🕵️
Coseche ahora, descifre después (HNDL)
50+ exabytes
Tráfico de Internet global diario estimado potencialmente aprovechado
Fuente: Estimaciones de la industria2024
100%
Transacciones de blockchain almacenadas permanentemente y accesibles
Fuente: Diseño Blockchain2024
15+ años
Historial de blockchain Bitcoin disponible para futuros ataques cuánticos
Fuente: Lanzamiento del Bitcoin en 20092024
5+
Estados-nación conocidos con programas de computación cuántica capaces de HNDL
Fuente: Informes públicos2024
Permanente
Las claves públicas de duración permanecen expuestas una vez que se realiza la transacción
Fecha en que NIST publicó los estándares PQC finales
Fuente: NIST2024
1
Criptomonedas que implementan PQC aprobado por NIST (SynX)
Fuente: SynX2026
Kyber-768
Mecanismo de encapsulación de claves utilizado por SynX (FIPS 203 ML-KEM)
Fuente: SynX2026
SPHINCS+-SHAKE-128s
Algoritmo de firma utilizado por SynX (FIPS 205 SLH-DSA)
Fuente: SynX2026
192 bits
Nivel de seguridad poscuántico de Kyber-768
Fuente: NIST2024
256 bits
Nivel de seguridad de SPHINCS+-SHAKE-128s
Fuente: NIST2024
📊
Estadísticas de la red SynX
2026
Año de lanzamiento de SynX: primera criptomoneda resistente a lo cuántico que cumple con el NIST
Fuente: SynX2026
5%-7.77%
Recompensas APR de apuesta anual
Fuente: SynX2026
0
Requisitos de KYC para el uso de billetera
Fuente: SynX2026
100%
Transacciones que son privadas por defecto
Fuente: SynX2026
SerendipityX
Algoritmo de minería: trabajo Argon2id con memoria dura ordenado como una red secuencial, solo para CPU
Fuente: SynX2026
Variable
Intervalo de producción de bloques: la dificultad aumenta continuamente, por lo que no hay un reloj de bloques fijo para que una granja minera pueda optimizar.
Fuente: SynX2026
PoW+PoS híbrido
Consenso Synergy Sea: los mineros producen bloques, los validadores de apuestas resuelven envíos en menos de un segundo
Fuente: SynX2026
Argon2id
Primitiva de memoria dura detrás de la derivación de claves de billetera y minería SerendipityX
Fuente: SynX2026
💰
Mercado criptográfico de seguridad cuántica
2,5 billones de dólares+
El mercado de criptomonedas necesita una migración cuántica
Fuente: CoinMarketCap2026
850 mil millones de dólares
La capitalización de mercado de Bitcoin corre riesgo cuántico
Fuente: CoinMarketCap2026
$350 mil millones
La capitalización de mercado de Ethereum corre riesgo cuántico
Fuente: CoinMarketCap2026
500 millones+
Los usuarios de criptomonedas en todo el mundo necesitan protección cuántica
Fuente: Estimaciones de la industria2024
10x
Crecimiento proyectado del mercado criptográfico de seguridad cuántica 2026-2030
Fuente: SynergyX2026
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