Nuevo documento: Hedera (HBAR) es resistente a la computación cuántica
El investigador de criptomonedas SMQKE publicó un post en X afirmando que Hedera puede clasificarse como “resistente a la computación cuántica”, destacando que especificaciones técnicas documentadas respaldan dicha afirmación.
El post se presenta como una referencia directa a los materiales disponibles públicamente de Hedera, enfocándose en el diseño criptográfico de la red y su capacidad de adaptarse a estándares de seguridad en evolución.
Hedera = “Quantum Resistant”✅
Documentado.📝👇
— SMQKE (@SMQKEDQG) 31 de marzo de 2026
Arquitectura y modelo de consenso de Hedera
El material compartido junto al post describe el uso por parte de Hedera de una estructura de grafo acíclico dirigido en lugar de una blockchain tradicional. Este diseño permite que las transacciones se procesen en paralelo y no de forma secuencial, lo que lo distingue de los sistemas convencionales de libro mayor distribuido.
La documentación explica además que la red se basa en un mecanismo de consenso hashgraph, construido sobre un protocolo gossip que distribuye la información de manera eficiente entre los nodos.
Según el texto citado, el sistema cuenta con Tolerancia a Fallos Bizantinos Asincrónica, un modelo de seguridad que permite alcanzar consenso incluso cuando algunos nodos actúan de manera maliciosa. Este marco se presenta como un componente clave de la resiliencia y fiabilidad de Hedera en condiciones adversas, reforzando la postura de seguridad integral de la red.
Estándares criptográficos y consideraciones cuánticas
El post hace especial énfasis en los estándares criptográficos implementados en la red. El material adjunto especifica el uso de estándares alineados con CNSA en las conexiones Transport Layer Security entre nodos, así como en las operaciones criptográficas ejecutadas on-chain.
Se destaca la inclusión de hash SHA-2 de 384 bits en construcciones HMAC, descritas en el documento como “resistentes a la computación cuántica” bajo la guía actual de CNSA 2.0.
Componentes criptográficos adicionales mencionados incluyen claves AES de 256 bits para cifrado simétrico y RSA con claves de 2048 bits. La documentación también resalta la compatibilidad con algoritmos modernos de firmas como Ed25519 y ECDSA utilizando la curva secp256k1. Todos estos elementos se presentan para demostrar la amplitud del marco criptográfico de Hedera.
Flexibilidad de diseño y adaptación futura
El post de SMQKE también destacó un aspecto clave del diseño de Hedera: su capacidad para integrar nuevos estándares criptográficos sin requerir actualizaciones disruptivas de red. El material citado señala que Hedera fue construida para adaptarse a demandas cambiantes y avances tecnológicos, incluidos aquellos asociados con la computación cuántica.
El documento explica que, mientras muchos sistemas de libro mayor distribuido podrían requerir cambios estructurales fundamentales para adoptar criptografía post-cuántica, Hedera puede incorporar nuevos algoritmos sin iniciar un hard fork. Cita la adición previa del soporte para ECDSA tras el lanzamiento de la red como ejemplo de esta capacidad e indica que mejoras similares podrían implementarse para enfrentar futuros riesgos relacionados con la computación cuántica.
Presentando estas especificaciones documentadas, SMQKE posiciona la etiqueta de “resistente a la computación cuántica” de Hedera como una afirmación sustentada en divulgaciones técnicas existentes y no en mera especulación.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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