Guias
Explicações claras e fundamentadas em fontes sobre computação quântica e segurança de palavras-passe. Separamos as ameaças reais (a aceleração quadrática de Grover contra chaves simétricas, a quebra da criptografia de chave pública pelo Shor) do exagero de marketing, e ligamos de volta ao verificador de palavras-passe para que possa testar o que aprender.
Os Gestores de Palavras-passe São Seguros Contra a Computação Quântica?
Um gestor de palavras-passe não torna, por si só, uma palavra-passe 'segura contra ataques quânticos'. O que o protege são as palavras-passe longas e aleatórias que gera, além do seu cofre AES-256 — que o algoritmo de Grover apenas enfraquece para o equivalente a ~128 bits, ainda muito fora de alcance.
19 de junho de 2026
Quanto Tempo Demora a Quebrar uma Palavra-passe de 16 Caracteres?
Uma palavra-passe aleatória de 16 caracteres a partir de um conjunto de 95 símbolos tem cerca de 105 bits de entropia — séculos para quebrar offline atualmente, e continua segura mesmo depois de um computador quântico aplicar a aceleração de raiz quadrada do algoritmo de Grover. Eis os números.
19 de junho de 2026
O Algoritmo de Grover vs a Sua Palavra-passe: O Que a Matemática Realmente Diz
O algoritmo de Grover dá a um computador quântico uma aceleração quadrática (de raiz quadrada) contra a força bruta, reduzindo para metade a robustez efetiva em bits de uma palavra-passe. Eis o que isto significa para as palavras-passe reais e porque é que o comprimento continua a vencer.
19 de junho de 2026
Criptografia Pós-Quântica, Explicada (e Porque as Palavras-passe Não São o Ponto)
A criptografia pós-quântica substitui os algoritmos de chave pública que o algoritmo de Shor consegue quebrar. O NIST normalizou o ML-KEM (FIPS 203) e o ML-DSA (FIPS 204) para troca de chaves e assinaturas — um problema distinto da robustez da sua palavra-passe.
19 de junho de 2026