FutureBit prueba la minería de Bitcoin con un cerebro simulado de mosca de la fruta
Puntos clave
- •La demostración HashFly de FutureBit realiza cálculos de minería de Bitcoin en un navegador web usando un cerebro simulado de mosca de la fruta, basándose en 2,914 vías neuronales del conectoma MaleCNS v1.0.
- •HashFly funciona en hardware convencional y opera solo a una fracción de la dificultad de la red de Bitcoin, por lo que no puede competir con mineros ASIC como el Apollo III de FutureBit, que alcanza 18 terahashes por segundo.
- •FutureBit estima que un sistema hipotético construido con neuronas orgánicas reales podría alcanzar aproximadamente un vatio por terahash, unas diez veces la eficiencia de los mejores chips ASIC de 3 nanómetros actuales.
- •FutureBit trabaja en simular todas las neuronas del conjunto de datos de la mosca de la fruta con SHA-256 y planea publicar sus hallazgos más allá de la demostración actual de 2,914 vías.
- •Un proyecto independiente, FlyMiner, usa un conectoma de 139,255 neuronas de mosca de la fruta y 16.8 millones de conexiones para decidir cuándo se ejecuta un programa de minería estándar, probando soluciones a hasta 700,000 intentos por segundo mediante el pool de minería en solitario CKPool.

A medida que los mineros de Bitcoin recurren cada vez más a chips especializados en busca de mayor velocidad y eficiencia energética, el fabricante de hardware FutureBit afirma haber probado un enfoque marcadamente diferente: usar un cerebro simulado de mosca de la fruta para realizar cálculos de minería en un navegador web común.
El avance hacia la especialización se ha desarrollado a lo largo de generaciones: el hardware de minería ha evolucionado desde los procesadores comunes de las primeras computadoras personales hasta las tarjetas gráficas, los dispositivos FPGA y, finalmente, chips diseñados exclusivamente para hacer hashing. En ese contexto, la demostración de FutureBit, llamada HashFly, funciona en hardware convencional y no es competitiva frente a un minero con circuito integrado de aplicación específica (ASIC). Simula actividad en 2,914 vías neuronales tomadas de MaleCNS v1.0, un conectoma, o diagrama de cableado digital, del cerebro y cordón nervioso central de una mosca de la fruta macho adulta.
FutureBit dijo en X que ahora trabaja en simular todas las neuronas del conjunto de datos con SHA-256 y planea publicar sus hallazgos, un paso más allá de las 2,914 vías neuronales simuladas en la demostración actual.
“Fun fact if this could be scaled on real organic neurons, it would hash at ~ 1 watt per terahash...10x the efficiency of the best silicon 3nm ASICs!”, escribió la compañía.
Introducing HashFly...the first organic neuron bitcoin miner based on the fly brain. Fun fact if this could be scaled on real organic neurons, it would hash at ~ 1 watt per terahash...10x the efficiency of the best silicon 3nm ASICs! pic.twitter.com/T2qxBb7XQR
— FutureBit (@FutureBit) September 13, 2026
Según la propia estimación de la empresa, si el concepto pudiera escalarse algún día a neuronas orgánicas reales, un sistema de minería construido con ellas realizaría un billón de cálculos por segundo, equivalente a un terahash, mientras consume alrededor de un vatio de electricidad, unas 10 veces la eficiencia de los mineros ASIC de 3 nanómetros más avanzados de hoy. La estimación de FutureBit aplica el consumo total de energía de una mosca de la fruta a un sistema hipotético en el que cada neurona mina Bitcoin de forma continua. Esa eficiencia, la relación entre la producción de hashing y la electricidad consumida, es el parámetro con el que suele evaluarse el hardware de minería, ya que la energía es uno de los mayores costos recurrentes en operaciones de escala industrial.
En la práctica, sin embargo, HashFly funciona en hardware informático convencional y carece del hash rate y la dificultad necesarios para competir con mineros reales de Bitcoin. En la minería de Bitcoin, los participantes compiten por agregar nuevos bloques de transacciones ejecutando repetidamente cálculos SHA-256, y el hash rate de la red mide el número total de intentos por segundo; la red recalibra periódicamente su dificultad para que los nuevos blo lleguen aproximadamente cada diez minutos, sin importar cuánto hash rate se incorpore o retire. HashFly permite a los usuarios ajustar el objetivo, pero opera solo a una fracción de la dificultad actual de la red de Bitcoin; a modo de comparación, FutureBit afirma que su minero ASIC Apollo III, de cinco pulgadas, alcanza 18 terahashes por segundo.
Un proyecto independiente, FlyMiner, adopta un enfoque relacionado: utiliza un mapa digital de 139,255 neuronas de mosca de la fruta y 16.8 millones de conexiones para decidir cuándo se ejecuta un programa estándar de minería de Bitcoin. Cuando las señales simuladas de las neuronas de control del movimiento de la mosca alcanzan un umbral establecido, el programa prueba posibles soluciones a un problema de minería proporcionado por el pool de minería en solitario CKPool, a velocidades de hasta 700,000 intentos por segundo.
Los proyectos con moscas de la fruta son solo los más recientes en una larga lista de experimentos mineros poco convencionales de Bitcoin. En marzo de 2021, un investigador de seguridad informática convirtió una Nintendo Game Boy de 1989 en un minero que producía alrededor de 0.8 hashes por segundo. Un baño público de Brooklyn dijo en junio de 2023 que canalizaba el calor de su equipo de minería hacia sus piscinas, mientras que Nodal Power, con sede en Utah, recaudó 13 millones de dólares en agosto de 2023 para ampliar instalaciones que generan electricidad a partir del metano de vertederos y usan parte de esa energía para minar Bitcoin. Lo que une a estos proyectos es la búsqueda de una ventaja fuera de la carrera armamentista de ASIC de la industria minera convencional, ya sea mediante hardware insólito, calor reutilizado o fuentes de energía alternativas, un esfuerzo que los hallazgos planeados por FutureBit ampliarán con datos sobre el desempeño de una simulación inspirada en el cerebro a escala completa.