Le chercheur en cryptomonnaie SMQKE a publié un message sur X affirmant qu'Hedera peut être classé comme « résistant quantique », soulignant que les spécifications techniques documentéesLe chercheur en cryptomonnaie SMQKE a publié un message sur X affirmant qu'Hedera peut être classé comme « résistant quantique », soulignant que les spécifications techniques documentées

Nouveau document : Hedera (HBAR) est résistant quantique

2026/04/03 05:02
Temps de lecture : 3 min
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Le chercheur crypto SMQKE a publié un post sur X affirmant qu'Hedera peut être classé comme "résistant quantique", soulignant que les spécifications techniques documentées soutiennent cette affirmation.

Le post est présenté comme une référence directe aux documents publiquement disponibles d'Hedera, se concentrant sur la conception cryptographique du réseau et sa capacité à s'adapter aux normes de sécurité en évolution.

Architecture et modèle de consensus d'Hedera

Le matériel partagé avec le post décrit l'utilisation par Hedera d'une structure de graphe acyclique dirigé plutôt qu'une blockchain traditionnelle. Cette conception permet aux transactions d'être traitées en parallèle plutôt que séquentiellement, ce qui la distingue des systèmes de registre distribué conventionnels.

La documentation explique en outre que le réseau repose sur un mécanisme de consensus hashgraph construit sur un protocole de gossip qui distribue l'information efficacement à travers les nœuds.

Selon le texte référencé, le système est soutenu par une tolérance aux pannes byzantines asynchrone, un modèle de sécurité qui permet le consensus même lorsque certains nœuds se comportent de manière malveillante. Ce cadre est présenté comme un composant clé de la résilience et de la fiabilité d'Hedera dans des conditions hostiles, renforçant la posture de sécurité globale du réseau.

Normes cryptographiques et considérations quantiques

Le post met particulièrement l'accent sur les normes cryptographiques mises en œuvre au sein du réseau. Le matériel joint spécifie l'utilisation de normes alignées sur CNSA dans les connexions Transport Layer Security entre les nœuds, et dans les opérations cryptographiques exécutées on-chain.

Il souligne l'inclusion du hachage SHA-2 de 384 bits dans les constructions HMAC, décrit dans le document comme "résistant quantique" selon les directives actuelles de CNSA 2.0.

Les composants cryptographiques supplémentaires référencés incluent des clés AES de 256 bits pour le chiffrement symétrique et RSA avec des clés de 2048 bits. La documentation note également la prise en charge d'algorithmes de signature modernes tels qu'Ed25519 et ECDSA utilisant la courbe secp256k1. Ces éléments sont présentés collectivement pour démontrer l'étendue du cadre cryptographique d'Hedera.

Flexibilité de conception et adaptation future

Le post de SMQKE a également mis en évidence un aspect clé de la conception d'Hedera : sa capacité à intégrer de nouvelles normes cryptographiques sans nécessiter de mises à niveau réseau perturbatrices. Le matériel référencé indique qu'Hedera a été construit pour s'adapter aux demandes évolutives et aux changements technologiques, y compris ceux associés à l'informatique quantique.

Le document explique que bien que de nombreux systèmes de registre distribué puissent nécessiter des changements structurels fondamentaux pour adopter la cryptographie post-quantique, Hedera peut introduire de nouveaux algorithmes sans lancer un hard fork. Il cite l'ajout antérieur du support ECDSA par le réseau après le lancement comme preuve de cette capacité et indique que des mises à niveau similaires pourraient être mises en œuvre pour répondre aux risques futurs liés au quantique.

En présentant ces spécifications documentées, SMQKE positionne l'étiquette "résistant quantique" d'Hedera comme une affirmation fondée sur des divulgations techniques existantes plutôt que sur de la spéculation.

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