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La NSA construye computadora cuántica para descifrar contraseñas

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos trabaja en la construcción de una computadora cuántica que puede descifrar cualquier contraseña, incluso las de más alta seguridad, reveló hoy en exclusiva el diario The Washington Post, a partir de los documentos del ex-técnico de la CIA Edward Snowden.

El desarrollo de la computación cuántica es un objetivo que persigue desde hace años la comunidad científica y en el que la NSA, la Unión Europea y Suiza han hecho importantes avances en la última década.

Una computadora cuántica es mucho más rápida que una común, tanto que es capaz de descifrar todas las formas de codificación, incluso las de más alta seguridad que se emplean para proteger secretos de Estado, transacciones financieras, e información médica y de negocios.

Según los documentos proporcionados por Snowden, los trabajos de la NSA para construir una computadora cuántica forman parte de un programa de investigación de 79.7 millones de dólares que tiene por título «Penetrando objetivos difíciles».

Los expertos consideran que la NSA no está más cerca de alcanzar el ambicioso objetivo de la computación cuántica que la comunidad científica.

Hace una década, algunos expertos aseguraban que la computadora cuántica podría llegar en los diez o cien años siguientes, mientras que hace cinco años consideraron que para alcanzar este objetivo aún quedaban al menos diez años.

La diferencia entre la computación cuántica y la clásica es que, mientras que ésta última usa el sistema binario de unos y ceros, la primera utiliza los «bits cuánticos», que son simultáneamente ceros y unos.

Una computadora cuántica, incluso si es rápida, debe hacer un cálculo cada vez, mientras que una cuántica puede evitar hacer cálculos que son innecesarios para resolver un problema, lo cual permite encontrar la respuesta buscada más rápido.

Las computadoras cuánticas son extremadamente delicadas, por lo que si no se protegen adecuadamente el sistema puede fallar.

EFE