SEALSQ explora la criptografía poscuántica en sistemas físicos de inteligencia artificial y robótica en Davos

Información privilegiada

  • SEALSQ presentó un concepto de robótica basada en criptografía poscuántica utilizando WISeRobot en la Mesa Redonda de IA física en Davos para demostrar sistemas de IA físicos diseñados de forma segura.
  • La demostración en vivo analizó la incorporación de criptografía resistente a los cuánticos, las raíces del hardware de la confianza y la identidad digital segura directamente en sistemas robóticos y autónomos.
  • SEALSQ y WISeKey destacaron la necesidad de contar con bases de seguridad poscuánticas en la IA física a medida que los desarrollos de la computación cuántica y los sistemas autónomos ingresan en entornos críticos del mundo real.

COMUNICADO DE PRENSA – SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) (“SEALSQ” o la “Compañía”), líder mundial en semiconductores, PKI y soluciones de hardware y software de criptografía poscuántica (PQC), anunció hoy que presentará una demostración en vivo de criptografía poscuántica en su concepto de robot de economía mundial, Physical Davos. Reunión anual del Foro. La presentación mostró WISeRobot, desarrollado en asociación con su empresa matriz WISeKey International Holding Ltd («WiseKey») (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), una empresa líder mundial en ciberseguridad, blockchain e IoT, y demostró el potencial y la necesidad de que algún día la seguridad poscuántica se integre directamente en los sistemas físicos de IA.

A medida que la computación cuántica continúa avanzando, se espera que muchos de los estándares criptográficos actuales se vuelvan vulnerables. SEALSQ aborda de manera proactiva este desafío mediante la integración de algoritmos resistentes a los cuánticos y raíces de confianza basadas en hardware en plataformas robóticas con el objetivo de proporcionar seguridad, integridad y operación confiable a largo plazo para sistemas autónomos e impulsados ​​por IA implementados en entornos del mundo real, a menudo hostiles.

La demostración utilizó la plataforma de robótica avanzada WISeRobot.ch para demostrar cómo se puede capturar la seguridad poscuántica a nivel de silicio, firmware y sistema. Durante la mesa redonda, WISeRobot participó activamente como una presencia interactiva en vivo, animando las conversaciones con una demostración en tiempo real de identidad digital segura, interacciones confiables entre humanos y máquinas, comunicación protegida criptográficamente y confianza codificada en hardware.

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La IA física, incorporada en máquinas que perciben, deciden y actúan en el mundo físico, requiere un modelo de seguridad fundamentalmente diferente al de los sistemas puramente digitales. SEALSQ investiga esto y diseña para incorporar la confianza directamente en sus semiconductores seguros a través de raíces de confianza basadas en hardware, aceleradores criptográficos poscuánticos, almacenamiento seguro de claves y gestión del ciclo de vida. Todos los sistemas físicos de IA están protegidos durante la producción con una identidad criptográfica única y no clonable dentro de hardware seguro, lo que permite un arranque confiable, firmware y modelos de IA autenticados, certificación de integridad e interacción segura con personas, infraestructura y otras máquinas.

Al diseñar para integrar la criptografía poscuántica directamente en la capa de semiconductores, SEALSQ tiene como objetivo garantizar que las comunicaciones, los comandos, las decisiones de IA y las actualizaciones de software sigan siendo seguras y auténticas incluso en presencia de futuras computadoras cuánticas. El objetivo de este enfoque es permitir que los sistemas autónomos de larga duración que se utilizan hoy en día sigan siendo flexibles más allá de la aparición esperada de capacidades prácticas de computación cuántica. Durante la mesa redonda sobre IA física, David Shrier, profesor de práctica en el Imperial College de Londres, presentó cómo la inteligencia artificial y la computación cuántica están convergiendo, transformando fundamentalmente la forma en que las máquinas aprenden, razonan y optimizan las decisiones. Hizo hincapié en que, si bien las tecnologías cuánticas acelerarán drásticamente las clases de informática, también amplificarán el riesgo sistémico a menos que los sistemas de IA, especialmente la IA física, se construyan desde el principio sobre una confianza verificable, una identidad segura y bases criptográficas resistentes.

La dimensión humana de esta transformación fue elevada aún más por Sol Rashidi, el primer director ejecutivo de inteligencia artificial del mundo, ex ejecutivo de Amazon y C-suite, autor de bestsellers y antropólogo de inteligencia artificial y arquitecto de fuerza laboral reconocido mundialmente. Rashidi enfatizó que a medida que la IA se expande a la IA física, donde las máquinas interactúan directamente con los humanos y el mundo real, los requisitos centrados en el ser humano se vuelven incuestionables. Hizo hincapié en que los sistemas de IA deben ser transparentes, responsables, explicables y alineados con los valores humanos, y señaló que sin confianza, seguridad y restricciones éticas incorporadas, la IA física corre el riesgo de erosionar la confianza en lugar de mejorar las capacidades humanas.

En la misma reunión, Mark Hughes, socio líder mundial de IBM para servicios de ciberseguridad, afirmó que se espera que las computadoras cuánticas lleguen ya en 2028 y confirmó que IBM ya está preparada para esta transición. Estas perspectivas reforzaron la conclusión común de los participantes: la era poscuántica se acerca más rápido de lo esperado, lo que hace imperativa la acción inmediata para proteger las identidades digitales, los sistemas de inteligencia artificial y las máquinas autónomas de futuras disrupciones criptográficas.

El concepto WISeRobot presentado en Davos demostró cómo la seguridad poscuántica puede pasar de la teoría a la realidad operativa, estableciendo un nuevo estándar para sistemas autónomos confiables en entornos críticos como el gobierno, la atención médica, la infraestructura inteligente y la automatización industrial. La presentación destacó cómo se pueden diseñar máquinas inteligentes para que sean seguras por defecto, resilientes y fundamentalmente alineadas con valores centrados en el ser humano.

«La robótica y la inteligencia artificial se están convirtiendo rápidamente en parte de nuestra infraestructura crítica», dijo el director ejecutivo de SEALSQ, Carlos Moreira. “Al experimentar con la criptografía poscuántica en robótica y dar vida a este primer concepto en nuestra Mesa Redonda de Davos, estamos mostrando cómo la confianza, la seguridad y los principios centrados en el ser humano pueden integrarse en las máquinas inteligentes desde el principio.

Jonathan Llamas, vicepresidente de estrategia descentralizada de WISeKey, comentó: «A partir de este hardware confiable y base poscuántica, SEALCOIN extiende la pila de IA física al permitir una capa nativa de liquidación y responsabilidad para máquinas autónomas. A medida que los sistemas físicos de IA pasan de la percepción y la verdadera toma de decisiones a la autonomía en entornos del mundo real. Liquidación de valores, aplicación de reglas económicas y ejecución de obligaciones sin intervención humana, SEALCOIN proporciona esta capa faltante, permitiendo que las máquinas certificadas realicen transacciones de manera segura y verificable y sean económicamente responsable.

La iniciativa de robótica poscuántica de SEALSQ refleja el compromiso más amplio de la compañía con el desarrollo y la entrega de tecnologías preparadas para lo cuántico que protejan las identidades digitales, los sistemas de inteligencia artificial y la infraestructura crítica en todo el mundo, al tiempo que contribuye a futuros debates globales sobre inteligencia artificial confiable, soberanía tecnológica y ecosistemas digitales seguros.

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