¿Listo para descubrir el lado oscuro de la computación cuántica? En este video te contamos cómo las computadoras cuánticas podrían romper gran parte del cifrado en internet, vulnerar tus contraseñas y cambiar la seguridad digital para siempre. ¡Prepárate para un futuro donde las contraseñas ya no sirven! Suscríbete para más contenido impactante y cuéntanos en los comentarios qué parte te sorprendió más. #tecnología #internet #seguridad #ciberseguridad #futuro
👉 Este canal es realizado en colaboración con https://www.youtube.com/@theinfographicsshow y localizado en tu idioma por https://www.linguana.com
0:00 - La amenaza cuántica y el fin del cifrado
1:08 - Impacto inmediato: crisis de identidad y sistemas
3:10 - Colapso financiero y fuga de datos
5:21 - El problema estructural del cifrado y la llegada cuántica
8:22 - Nuevos estándares y soluciones post-cuánticas
11:18 - El reto de la transición global y claves cuánticas
14:10 - Implicaciones filosóficas y límites tecnológicos
16:57 - El futuro: nuevas llaves, redes fragmentadas y advertencia
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3:10 - Colapso financiero y fuga de datos
5:21 - El problema estructural del cifrado y la llegada cuántica
8:22 - Nuevos estándares y soluciones post-cuánticas
11:18 - El reto de la transición global y claves cuánticas
14:10 - Implicaciones filosóficas y límites tecnológicos
16:57 - El futuro: nuevas llaves, redes fragmentadas y advertencia
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00:00En algún lugar, en bóvedas seguras, se están almacenando y catalogando mensajes cifrados
00:04interceptados durante la última década, y el contador para desbloquearlos se acerca
00:07a cero. La mayoría de la gente asume que sus datos cifrados estarán seguros para siempre.
00:12No es así. Las agencias de inteligencia los están recolectando para poder descifrarlos
00:16después. Solo están esperando una computadora más rápida para leerlos. Si tienen razón,
00:20las consecuencias no se detendrán en los mensajes privados.
00:23Los escenarios que preocupan a los expertos en seguridad incluyen infraestructuras que
00:26fallan, mercados financieros congelados y un mundo donde las contraseñas de repente
00:30no significan nada. La filtración de datos más valiosa de la historia aún no ha ocurrido.
00:35La amenaza de la computación cuántica es una amenaza real para la sociedad. Estas computadoras
00:39usan las leyes de la mecánica cuántica para resolver problemas que a las máquinas actuales
00:43les tomaría millones de años. Y si en teoría son excepcionalmente buenas en eso.
00:46En 2024, el Global Risk Institute encuestó a expertos de la industria. Estimaron que hay
00:51entre un 19 y un 34% de probabilidad de que para 2034 exista una computadora cuántica
00:56lo suficientemente poderosa como para romper la encriptación moderna. El día que eso suceda,
01:01los sistemas que protegen todo, desde transferencias bancarias hasta redes gubernamentales, se volverán
01:06vulnerables. Así es como se desarrolla cuando el reloj llega a cero. En el momento cero,
01:10lo primero que falla es la identidad. Cada sitio web seguro, aplicación bancaria, actualización
01:14de software y VPN depende de certificados digitales. Básicamente son credenciales de identificación
01:19en línea que prueban que algo es lo que dice ser. En este momento, esos certificados están
01:24protegidos por un cifrado tan fuerte que incluso las supercomputadoras más rápidas del mundo
01:28necesitarían más tiempo que la edad del universo para descifrarlos. Pero una computadora cuántica
01:33cambiaría eso. De repente, los sitios web pueden ser suplantados. Una actualización de software
01:37falsa podría enviarse a millones de computadoras y servidores, y todos la aceptarían como real.
01:42Los mensajes parecen venir de fuentes confiables cuando en realidad son spam. Todo esto sucede porque
01:46la confianza en Internet se construye en capas. Comprometer una sola autoridad de confianza puede
01:51afectar a varios sistemas que dependen de ella. Dos horas después del momento cero, el daño llega
01:55al mundo físico. Gran parte de la red eléctrica todavía funciona con sistemas de control de hace
02:00décadas, construidos para una época en la que los comandos falsos no eran una amenaza realista.
02:04Ahora esos comandos pueden ser imitados. Los relevadores de seguridad empiezan a dispararse,
02:09apagando subestaciones y líneas de transmisión en respuesta a instrucciones que creen legítimas.
02:13Los picos de energía comienzan a hacer explotar subestaciones. Los operadores de la red se ven
02:18sumidos en una situación sin salida. Se ven obligados a elegir entre confiar en sistemas
02:22que ya no pueden verificar o manejar todo manualmente. Y es entonces cuando ocurren
02:26los apagones. Las ciudades quedan a oscuras. Los hospitales y otras infraestructuras críticas
02:31se ven obligados a depender de generadores de respaldo. Ningún parche de software va a
02:35solucionar esto. La recuperación ocurre una sección a la vez. Cuando el reloj marca T más 12 horas,
02:40el dinero deja de moverse. El sistema financiero global depende de mensajes digitales seguros
02:45para verificar las transferencias entre bancos. Todos los días, el sistema SWIFT canaliza alrededor
02:50de 5 billones de dólares en transferencias. Ese flujo diario es mayor que toda la producción
02:55anual de Japón. Y ahora está colapsado. Los bancos no pueden estar seguros de si las
02:59transferencias son reales. Las mesas de operaciones se paralizan. El papeleo que permite que las mercancías
03:05crucen fronteras deja de procesarse y las cadenas de suministro se paralizan. Ninguna empresa
03:10asumirá un riesgo que no pueda verificar. A principios de 2026 investigadores de Citi
03:14modelaron lo que sucedería si solo uno de los cinco bancos más grandes de Estados Unidos
03:18perdiera acceso al sistema que mueve dinero entre instituciones. Un ataque de un solo día
03:22podría costar de 2 billones a 3.3 billones de dólares. Eso es una caída del 10 al 17%
03:28en la producción de Estados Unidos. Una pérdida de ese tamaño no se resuelve en un día.
03:33El país entra en una recesión de seis meses. Y eso es solo un banco en un solo día. Cuando
03:38llega T, más 48 horas llega el segundo golpe. Durante años, los gobiernos y las agencias
03:43de inteligencia han estado recopilando datos cifrados que permanecían protegidos tras muros
03:48de seguridad. Esos muros ya no existen. Correos electrónicos archivados, mensajes, documentos
03:52y comunicaciones, que antes se consideraban seguros de repente, se vuelven accesibles.
03:57Al mismo tiempo, los sistemas en fábricas, logística y redes de comunicación siguen recibiendo
04:02actualizaciones maliciosas. Internet ha entrado en modo de supervivencia. Nada es confiable.
04:07Para la mayoría de las personas, nada de esto parece criptografía. Una tarjeta es
04:11rechazada sin razón aparente. Los hospitales empiezan a volver al papeleo. Tu aplicación
04:15bancaria todavía funciona. Simplemente no puede distinguir entre tu banco y alguien que
04:19finge serlo. Ese pequeño candado en la barra de direcciones hacía mucho más de lo que la
04:24mayoría de la gente se daba cuenta. Mantenía un nido al Internet. El desastre no comienza
04:28el día que llega la computación cuántica. Sucedió años antes de eso, mientras nadie prestaba
04:33la atención. En 2021, la NSA admitió abiertamente que los adversarios ya estaban recolectando
04:39datos cifrados. Solo estaban esperando la clave para abrirlos. Pero no están solos. Otras agencias
04:44de inteligencia de todo el mundo están haciendo lo mismo. Nadie quiere quedarse atrás. Cada
04:48día, enormes cantidades de datos del mundo fluyen a través de cables submarinos que cruzan los
04:53océanos. Es un cuello de botella de información y eso los convierte en el lugar ideal para
04:57capturarlos. En este punto, la mayoría de las personas tienen la misma reacción. No podemos
05:01simplemente actualizar el cifrado cuando lleguen las computadoras cuánticas. Eso funciona para
05:05los datos futuros, pero para la información que ya circula, ya es demasiado tarde. Cualquier
05:10cosa interceptada hoy puede almacenarse durante años y descifrarse después. Una vez que alguien
05:14tiene una copia, no puedes recuperarla. Eso es lo que hace que esta amenaza sea diferente
05:19de una falla normal de ciberseguridad. Cuando se descubre una vulnerabilidad, la corriges y sigues
05:24adelante. Pero ahora, los datos pueden ser robados primero y descifrados después. Lo que significa
05:29que el reloj no empieza a correr desde el día en que llega la computadora cuántica.
05:32Empieza a correr desde el día en que se envió la información. El verdadero premio no son las
05:36conversaciones en tu chat de grupo. Son los secretos de estado, los diseños de armas y los
05:40acuerdos financieros, las cosas que pueden convertirse en una herramienta de presión
05:44en unos años. Es un robo a largo plazo, algo que no necesita tener éxito de inmediato.
05:49Todo lo que está cifrado hoy puede copiarse en masa y almacenarse. Y eso lo cambia todo.
05:53El almacenamiento cada vez es más barato. Guardar grandes cantidades de datos robados ya
05:58no es un problema. Para un actor de nivel estatal, mantener enormes archivos de tráfico interceptado
06:03cuesta casi nada comparado con el valor de lo que podría desbloquearse. Así que la estrategia
06:08es simple. Toma todo ahora y decide después cuánto vale. Nadie fuera de esos sistemas sabe
06:13lo que ya se ha recolectado. Y no hay una manera obvia de saberlo porque nada parece estar
06:17roto ya que todos los datos siguen ahí. Simplemente tiene una copia invisible en algún otro lugar.
06:22Para entender por qué todos estos datos podrían estar en riesgo, tienes que comprender la cerradura
06:28que se supone que los protege. Esa cerradura depende de una propiedad extraña de los números.
06:33Toma dos números enormes y multiplícalos. Una computadora puede hacer eso en una fracción
06:38de segundo. Pero cuando empiezas con la respuesta, averiguar qué dos números la crearon puede
06:43tomar alrededor de 300 billones de años. De eso depende la seguridad de Internet. Es la razón
06:48por la que puedes ingresar un número de tarjeta de crédito en un sitio web y confiar en que nadie
06:52puede robarlo. El mismo principio protege tu acceso a la banca en línea, tus mensajes privados
06:57y ese chip dentro de tu pasaporte. Durante décadas ha funcionado porque nada podía revertir ese
07:02resultado lo bastante rápido como para que sirviera de algo. Pero una computadora cuántica sí puede.
07:07Existe un método diseñado específicamente para estas máquinas llamado algoritmo de Shor. Hace algo
07:12que las computadoras comunes nunca pudieron hacer. Encuentra patrones ocultos dentro de esos
07:16números gigantes y luego los usa para invertir el proceso. El problema era algo llamado qubits,
07:21el equivalente cuántico de los bits dentro de una computadora normal. A diferencia de los bits
07:25normales, los qubits son increíblemente frágiles y necesitas enormes cantidades de ellos trabajando
07:30juntos para liberar todo el poder de una computadora cuántica. Las primeras estimaciones sugerían que se
07:35necesitarían decenas de millones de qubits para amenazar el cifrado moderno. Nadie había construido
07:40más de unos pocos cientos. Luego, las estimaciones empezaron a bajar. En mayo de 2025, un investigador
07:46demostró que el trabajo podría hacerse con menos de un millón de qubits. Eso es 20 veces menos que
07:51su propia estimación de apenas 6 años antes. Solo un año después, esa cifra bajó a menos de 100.000.
07:57Nada de esto significa que la supercomputadora exista en este momento. Los mejores chips cuánticos
08:01en la Tierra todavía funcionan con entre 100 y 1.000 qubits utilizables y siguen siendo frágiles
08:05y propensos a errores. La computadora cuántica más grande de IBM tiene poco más de 1.100 de ellos
08:11todavía muy lejos de ser suficientes para romper la encriptación a la escala requerida.
08:15Construir una lo suficientemente grande y estable como para romper la encriptación real podría tomar
08:19fácilmente otra década, pero cada vez está más cerca. Cada dato cifrado que está guardado en esas
08:24bóvedas queda expuesto en el momento en que llegue la máquina. Ahora, está ocurriendo algo drástico,
08:30una carrera para reconstruir las cerraduras de todo el Internet antes de que esté listo el
08:33descifrador definitivo. Intentar descifrar datos encriptados no es algo nuevo. Esto ha estado ocurriendo
08:38durante años, mucho antes de que la mayoría de la gente siquiera hubiera escuchado la palabra
08:42Quantum. Pero mientras los hackers intentaban romper el código, un pequeño grupo intentaba
08:46reemplazarlo. Durante casi una década, la mayor parte del trabajo se realizó en un laboratorio
08:50gubernamental en Maryland, en una agencia llamada Instituto Nacional de Estándares y Tecnología,
08:55o NIST. Las decisiones que se toman ahí afectan casi todos los dispositivos que tienes. El NIST
09:00establece los estándares que mantienen funcionando el mundo moderno. Cuando aprueba una tecnología,
09:04el mundo presta atención y la adopta. Así que cuando las computadoras cuánticas amenazan con romper
09:08las cerraduras que protegen Internet, solo había una pregunta. ¿Qué las reemplazará?
09:12La decisión tomada por los analistas e investigadores del NIST definiría la seguridad de miles de
09:17millones de personas. Si se equivocan, todo, desde tu cuenta bancaria hasta la red eléctrica,
09:22estaría en riesgo. En agosto de 2024, después de ocho años de pruebas, cumplieron. El NIST publicó
09:28los primeros estándares de cifrado diseñados para sobrevivir a una computadora cuántica. Un sistema
09:33para establecer una conexión segura, otro para probar que la conexión es auténtica. Los nombres
09:37no son precisamente glamorosos, MLChem y MLDSA, pero lo que representan es histórico. Por primera
09:43vez, Internet tenía cerraduras diseñadas para un mundo donde existen las computadoras cuánticas.
09:48El cifrado antiguo era un rompecabezas que resolvías trabajando hacia atrás. El nuevo
09:52tipo está construido como una cuadrícula geométrica multidimensional que está deliberadamente
09:57oscurecida por ruido matemático. Si ya tienes la llave, el camino es obvio. Si no la tienes,
10:01no hay atajo. Luego, el equipo creó un sistema de respaldo basado en un problema fundamentalmente
10:06diferente. Esto asegura que, incluso si el primero alguna vez es descifrado, el mundo
10:10no tendría que empezar desde cero. Las empresas tecnológicas más grandes ya han comenzado
10:15a cambiar sus cerraduras. Google cambió al nuevo cifrado dentro de Chrome. Apple reconstruyó
10:19el sistema detrás de iMessage en torno a esto. Cloudflare, Amazon y Signal ya hicieron
10:23el cambio, en la mayoría de los casos sin que sus usuarios notaran nada. Ahora los gobiernos
10:27están prestando atención. Una ley de Estados Unidos de 2022 ordenó a todas las agencias federales
10:32buscar su cifrado antiguo y comenzar a reemplazarlo con una fecha límite estricta para 2035. El
10:38mundo financiero recibió el mismo mensaje, con su principal grupo de seguridad diciéndole
10:41a los bancos que comiencen la transición ahora en lugar de esperar. Pero esto viene
10:45con una advertencia. Hace unos años, uno de los métodos nuevos más prometedores, un
10:49algoritmo llamado SAIC, parecía ser completamente sólido. Luego, dos investigadores lo vulneraron
10:54por completo. No con una computadora cuántica, sino solo con una computadora común. Y solo les
10:59tomó una hora. La lección fue que ningún candado permanece irrompible para siempre.
11:02Y por eso los sistemas más avanzados están siendo rediseñados en torno a una idea diferente.
11:07La agilidad. Cuando llegue el próximo gran avance, quieren poder cambiar su cifrado tan
11:12fácilmente como cambiar una llanta. Eso convierte lo que pudo haber sido una emergencia global
11:16en una simple actualización de software. Pero inventar un mejor candado nunca fue la parte
11:21difícil. Lo difícil es reemplazar el anterior. Porque el Internet no es una sola máquina.
11:25Son miles de millones de dispositivos, millones de servidores, décadas de software e infraestructura
11:31que nunca fueron diseñados para un cambio de este tamaño. Cada teléfono, cada navegador,
11:35banco, satélite, planta de energía y sistema gubernamental tiene que hacer la transición.
11:40Y ahí es donde esto empieza a desmoronarse. Cambiarlo en todo al mismo tiempo es la actualización
11:45forzada más grande en la historia de la computación. El gobierno de Estados Unidos por sí solo espera
11:50gastar 7.1 mil millones de dólares solo para actualizar sus sistemas civiles. Ese
11:55número no incluye al ejército ni a las agencias de inteligencia. Si ese mismo trabajo se extiende
12:00a cada banco, hospital y compañía eléctrica del planeta, las estimaciones serias superan
12:04el billón de dólares. En comparación, toda la limpieza del I2K a finales de los años
12:0990 costó entre 300 y 600 mil millones de dólares. Esto es aún más grande que eso. Pero el dinero
12:14es el menor de los problemas. Los problemas más profundos son físicos. Las nuevas candados
12:19resistentes a la computación cuántica son más grandes y pesadas que las que reemplazan.
12:24Usan más memoria, más ancho de banda y más energía. En una laptop o en un servidor de
12:28centro de datos nadie lo notará. El problema es todo lo demás. Un medidor inteligente atornillado
12:33al costado de una casa, un marcapasos en el pecho de alguien, un sensor en una tubería
12:36que se espera funcione durante 15 años con una sola batería. Estos fueron diseñados en torno
12:41a los pequeños y ligeros candados de hoy en día, sin nada de sobra. Algunos de ellos
12:44simplemente no pueden soportar los candados más pesados, así que las actualizaciones
12:48llegan de manera desigual. La nube puede absorber la mayor parte del cambio casi de la noche
12:52a la mañana. Los extremos de la red no pueden. Miles de millones de dispositivos más pequeños
12:56funcionando en segundo plano se quedan atrás. Muchos están integrados en infraestructuras
13:00que son casi imposibles de acceder sin desmantelarlas. Así que durante años, cada sistema atrapado
13:05en la transición tiene que cargar con ambos candados a la vez, el viejo y el nuevo. Muchos
13:10dispositivos no serán actualizados en absoluto. Seguirán funcionando mucho después de que
13:13todos sepan que son vulnerables. Simplemente son demasiado caros para reemplazarlos o demasiado
13:18importantes para apagarlos. Es el comienzo de una lenta y creciente edad oscura digital.
13:22Grandes extensiones del mundo siguen funcionando con candados que todos saben que están rotos.
13:26Y aquí es donde las personas a cargo deberían estar entrando en pánico.
13:29Mientras los gobiernos y empresas occidentales pasan años reemplazando sistemas vulnerables,
13:34un dispositivo a la vez, sus rivales están siguiendo una estrategia muy diferente.
13:38En lugar de actualizar la red antigua, están construyendo una nueva diseñada para un mundo
13:42postcuántico desde el principio. Y la están construyendo en el espacio. China ha pasado
13:47años trabajando en algo que Occidente en su mayoría ignoró. No es mejor código, sino la física misma.
13:53El enfoque se llama distribución cuántica de claves, y le da la vuelta por completo al problema.
13:57Durante décadas, el cifrado ha dependido de una simple suposición, que ciertos acertijos
14:01matemáticos son demasiado difíciles de resolver. Pero difícil no es lo mismo que imposible.
14:06Una computadora lo suficientemente poderosa siempre podría cambiar la ecuación.
14:10La distribución cuántica de claves toma un enfoque diferente. En lugar de confiar en
14:14un problema matemático, confía en las leyes de la física. La clave de cifrado es transportada
14:19por partículas individuales de luz. Y según la mecánica cuántica, el acto de medir una de
14:23esas partículas inevitablemente la altera. En el momento en que alguien intenta interceptar la
14:27clave, deja evidencia. Una huella digital. El espionaje se delata a sí mismo. En marzo de 2025,
14:34científicos chinos utilizaron un satélite llamado Jinan-1 para compartir una de estas
14:39claves entre una estación cerca de Pekín y otra cerca de Ciudad del Cabo, Sudáfrica,
14:43a unos 13.000 kilómetros de distancia. En tierra, China también había construido
14:47aproximadamente 1.900 kilómetros de una red cuántica dedicada que conecta sitios seguros
14:52entre Pekín y Shanghái. Ya se planean más satélites, extendiendo el sistema aún más.
14:56Entonces, ¿por qué no todos simplemente recurren a la física y se olvidan de la solución de software?
15:01Porque esto no es una actualización de software. Una actualización de software es fácil. Envía una
15:06actualización y miles de millones de dispositivos pueden cambiar a un nuevo estándar de cifrado de
15:10la noche a la mañana. La distribución cuántica de claves no funciona así. Su seguridad proviene
15:15del mundo físico, de los fotones viajando a través de redes especialmente diseñadas. Necesita hardware
15:20especial, líneas de fibra dedicadas o un enlace directo a un satélite. Tienes que construir eso. Y esa
15:25es la diferencia. Un puñado de naciones podrá proteger sus comunicaciones más sensibles con las leyes de la
15:30física. Todos los demás permanecerán en el Internet abierto, parchando su software, actualizando sistemas
15:37y esperando que funcione. La seguridad se convierte en algo que puedes permitirte o no. Y todo se remonta
15:42a un solo error cometido hace décadas. Durante medio siglo, la seguridad digital ha dependido de
15:48un simple hecho sobre la computación. Algunos problemas son fáciles de hacer, pero extremadamente
15:52difíciles de deshacer. Construimos todo el mundo en línea con la fe de que algunas puertas estaban,
15:58para todos los efectos prácticos, cerradas para siempre. El error fue creer que eso siempre sería
16:03cierto. Estos problemas nunca fueron realmente imposibles, solo eran imposibles para el tipo
16:07de computadora que sabíamos construir. Una computadora cuántica no es solo una versión
16:12más rápida de la máquina que tienes en tu escritorio. Funciona con reglas completamente diferentes.
16:16Y en esos problemas específicos, esas reglas le permiten atravesar puertas que pensábamos
16:20que estaban selladas. Confundimos los límites de nuestra propia tecnología con las leyes de la
16:24naturaleza. Fue como construir una ciudad sobre una falla que nadie sabía que existía. Durante años,
16:29el suelo se sintió perfectamente sólido hasta que se movió. Y por eso, ninguna actualización de
16:33software puede resolver completamente este problema. Las nuevas cerraduras ayudarán. Incluso podrían
16:38protegernos durante décadas. Pero la confianza en línea nunca fue permanente. El mundo digital está
16:43cambiando. Y cuando cambian los cimientos, no solo reemplazas las cerraduras. Reconstruyes la
16:48estructura que está encima de ellos. Porque cada contraseña, cada firma digital depende de la misma
16:53pregunta. ¿Cómo demuestras quién eres cuando las pruebas antiguas ya no sirven? No lo haces.
16:58El nuevo mundo digital ya está tomando forma. Y su primera víctima es algo que usas una docena de
17:02veces al día. La contraseña. No desaparecerá de la noche a la mañana. Pero ya no es algo en lo
17:08que
17:08puedas confiar por sí solo. Lo que la reemplaza es algo físico. Una llave que tocas o conectas,
17:13una huella digital o un rostro. Una llave física de seguridad que conectas o acercas a tu teléfono.
17:18Ya puedes ver el cambio con las llaves de acceso que ahora están llegando a Google,
17:22Apple y otras grandes plataformas. La prueba de quién eres está saliendo de la nube y
17:26regresando al mundo físico que puedes tocar. Esto cambia qué pueden alcanzar los ataques
17:30en primer lugar. Estos sistemas ahora están alcanzando niveles nacionales. Los países
17:34están adoptando respaldos analógicos a la antigua. Máquinas deliberadamente simples que no pueden ser
17:39hackeadas desde miles de kilómetros de distancia. Estonia, que opera casi todo su gobierno en línea,
17:44ya mantiene copias completas de sus registros estatales en servidores seguros en el extranjero
17:49y fuera de línea en lo que llama una embajada de datos. Ahora otros gobiernos están copiando la
17:53idea. Para el resto de nosotros, al principio, el cambio parecerá menor. Un toque extra para iniciar
17:58sesión, un dispositivo del que de repente tienes que estar pendiente, es un paso adicional a cambio
18:03de una mejor seguridad. Pero es el final de algo más grande. El Internet con el que crecimos se
18:07construyó sobre una suposición muy simple y generosa. Que cifrado significaba privado y que
18:12cualquiera, en cualquier lugar, podía ser lo suficientemente confiable como para hacer
18:16negocios. Esa red abierta, sin fronteras e instantánea, no sobrevive después de esto.
18:20Lo que la reemplaza es más resguardado, más fragmentado y más arraigado en el mundo físico.
18:26Sacrifica comodidad por supervivencia. No hay otra opción. Los secretos que hoy están guardados
18:31seguirán filtrándose, desbloqueados mucho después de que los hayamos olvidado. Algunos no valdrán nada
18:36para entonces. Algunos serán esenciales. Hay un tenue hilo de esperanza en todo esto. Puede que
18:41logremos cambiar las cerraduras digitales antes de que llegue la computadora cuántica
18:44definitiva. Pero la era de dar por sentado la confianza digital ha terminado. De aquí en adelante,
18:49la privacidad y la verificación ya no son lo predeterminado. Son cosas que tendremos que
18:53construir intencionalmente en todo lo que hagamos. Ya no existe la creencia de que las cerraduras
18:58simplemente resistirán. A pesar de todos nuestros mejores esfuerzos, el mundo en línea siempre ha sido
19:03vulnerable. Pero, ¿qué pasa cuando esas debilidades se explotan a una escala que nunca antes
19:07habíamos visto? Descúbrelo en el peor ataque de internet que el mundo haya visto.
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