Wu informó que el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, publicó un nuevo artículo titulado "Memory access is O(N^(1/3))", donde plantea que la suposición tradicional "el acceso a la memoria es O(1)" no es precisa, argumentando que su complejidad real debería ser O(N^(1/3), es decir, que al aumentar la capacidad de memoria 8 veces, el tiempo de acceso aumentaría aproximadamente 2 veces. Vitalik sustenta este punto de vista desde los principios físicos y la estructura de computadoras, y señala que esta regla tiene un impacto real en la criptografía y la optimización de algoritmos, llamando a que los futuros modelos de cálculo reflejen de manera más realista los niveles de memoria y las limitaciones físicas.
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Wu informó que el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, publicó un nuevo artículo titulado "Memory access is O(N^(1/3))", donde plantea que la suposición tradicional "el acceso a la memoria es O(1)" no es precisa, argumentando que su complejidad real debería ser O(N^(1/3), es decir, que al aumentar la capacidad de memoria 8 veces, el tiempo de acceso aumentaría aproximadamente 2 veces. Vitalik sustenta este punto de vista desde los principios físicos y la estructura de computadoras, y señala que esta regla tiene un impacto real en la criptografía y la optimización de algoritmos, llamando a que los futuros modelos de cálculo reflejen de manera más realista los niveles de memoria y las limitaciones físicas.