Este artículo evalúa la tokenómica basada en blockchain desde la perspectiva de la teoría de control, comparando control predictivo basado en modelos MPC, controladores PID y escenarios sin control. Empleando modelos de crecimiento sintéticos y datos reales de Helium DeWi, los resultados muestran que MPC estabiliza de manera consistente los precios de los tokens y minimiza los costes de control frente a estrategias reactivas. El estudio subraya la importancia de diseñar tokenómicas programables y adaptativas para lograr un crecimiento de red estable y economías sostenibles.

Cómo funciona MPC: el control predictivo basado en modelos utiliza un modelo del sistema para optimizar acciones futuras sobre un horizonte temporal, anticipando la dinámica de oferta, demanda y retroalimentación económica en redes tokenizadas. A diferencia de los controladores PID, que reaccionan a errores pasados, MPC permite imponer restricciones, priorizar objetivos económicos y minimizar costes acumulados, lo que es clave para mitigar la volatilidad de precios y preservar incentivos de largo plazo.

Aplicaciones prácticas: en proyectos blockchain MPC puede regular emisión, recompensas y quema de tokens para mantener señales de precio estables mientras se protege la participación de validadores y usuarios. Con datos de redes reales como Helium DeWi se observa que políticas predictivas reducen picos especulativos, mejoran métricas de adopción y reducen la necesidad de intervenciones manuales.

Implicaciones para diseñadores de redes y reguladores: las economías tokenizadas se benefician de mecanismos automatizados que se ajustan a shocks exógenos, cambios de adopción y manipulación de mercado. La tokenómica programable combinada con técnicas de aprendizaje y optimización permite crear reglas de gobernanza más robustas y transparentes, así como métricas operativas para monitorizar salud económica.

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