Ripple 宣布了一项详细的四阶段战略,旨在保护 XRP 账本免受新兴量子计算威胁。该计划列出了到 2028 年实现完全量子抗性的时间表,并强调了 Ripple 在量子计算能够破解当前加密保护之前解决潜在漏洞的意图。
量子计算对数字资产的挑战
包括 XRP 账本在内的大多数区块链网络,其安全性目前依赖于椭圆曲线密码学,而传统计算机在可行时间内无法破解这种加密。然而,量子计算的发展——如谷歌量子 AI 部门在 2026 年 3 月的一份报告中所示——表明这些防御措施可能很快面临风险。谷歌研究人员指出,拥有 50 万个物理量子比特的量子计算机可在约 9 分钟内破解椭圆曲线密码学,并从公钥推导出私钥。
这一转折点常被网络安全专家称为“Q 日”,它将使大多数区块链上公钥可见的钱包面临重大安全威胁。Ripple 的领导层认为,必须采取紧急行动以赶在这一技术里程碑之前做好准备。
“目标不是等到量子计算成为直接威胁,”Ripple 工程高级总监 Ayo Akinyele 强调,突出了未雨绸缪的重要性。
小词典:Q 日
网络安全术语,指量子计算机能够高效破解广泛使用的公钥密码学,从而使暴露公钥的区块链钱包易受攻击的时刻。
四阶段量子抗性路线图
Ripple 的第一阶段是应急协议,用于在预定全面升级之前出现重大威胁时,快速迁移至量子安全基础设施。第二阶段已于 2026 年上半年启动,涉及对 NIST 认证的后量子密码解决方案进行全面评估,特别是 ML-DSA 和 Dilithium。该过程与独立量子安全研究小组 Project Eleven 合作进行。
后续阶段包括向 XRP 账本部署正式修正案,以实现原生后量子密码支持,测试网计划于 2026 年中部署。效率是关键考量因素:例如,Dilithium 签名的大小是现有签名的 40 倍,这给交易速度和存储需求带来了挑战。
小词典:ML-DSA 和 Dilithium
两者均为美国国家标准与技术研究院(NIST)认证的高级数字签名算法,因其对量子计算机攻击的抵抗性而受到认可。
最新漏洞评估与行业背景
最近分析表明,仅有 0.03% 的 XRP 代币存放在公钥暴露的非活跃钱包中——这一比例低于比特币的同类指标,比特币中许多传统地址的公钥已发布在区块链上。从未进行过交易的 XRP 地址避免了这种暴露,因此在量子能力成为威胁时,它们被攻击的可能性较低。
例如,XRP 账本中公钥暴露的非活跃账户占 0.03%,而比特币的比例更高(具体数字未提供,但包含大量传统地址)。
Ripple 工程师指出了另一个复杂因素:人工智能的最新进展。领先的人工智能公司 Anthropic 证明,其模型可能将破解后量子签名算法所需的计算量减少约 6700 万倍。这些综合风险加速了量子抗性升级的紧迫性。
目前,XRP 账本允许用户在不更改账户结构的情况下轮换账户密钥,从而为未来顺利采用新的加密保护措施提供支持。包括比特币和以太坊在内的其他区块链项目也已开始开发协议,以应对即将到来的量子计算威胁。
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