Ripple周一宣布了一项多阶段路线图,计划在2028年前为XRP账本(XRPL)构建抗量子能力的基础设施,以应对日益增长的担忧:现有加密系统在未来量子计算威胁面前的安全性。
尽管在加密行业中,量子计算威胁此前被认为是理论层面的,但最近的研究已将担忧提升到更具体的层级。一项由Google Quantum AI发布的研究显示,到2032年,足够先进的量子计算机可能会破解区块链中使用的现有加密算法。这些算法对钱包安全、交易签名以及数字资产保护至关重要。
专家将该威胁形容为从“理论”转向“可信”,尤其是在“立即收集,之后解密(collect now, decrypt later)”的场景下:恶意行为者可能会在今天收集加密的区块链数据,并在未来使用量子计算机进行解密。
Ripple的计划设想的是逐步过渡,而不是对现有系统进行突然推翻。路线图包含三个主要阶段:
该公司正在与Project Eleven合作,以加速开发,其中包括验证者测试以及早期阶段的存储原型开发。
该计划中一个值得注意的组成部分是“Quantum-Day”(Q-Day)紧急情景协议。该机制将允许用户在当前加密标准被证实已遭到破坏时,安全地将其资产迁移到抗量子账户。
Ripple在XRPL中识别出一个特定漏洞:当每个与网络相连的账户为交易签名时,都会在链上暴露其公钥,这在量子计算时代可能构成安全隐患。保护持有长期资产的账户被确定为主要目标。
然而,XRPL已经通过其内置的密钥轮换功能拥有显著优势。该功能允许用户随着时间推移切换到更安全的密钥,而无需更改现有账户,或将资产迁移到新的地址——这种灵活性在许多其他区块链中并不存在。
Ripple高管表示,量子过渡并非一次性的更新,而是一种涵盖性能、存储、易用性以及协议设计的全面转型。多阶段策略旨在在潜在的Q-Day场景中尽量减少对现有系统的冲击,同时保留当前系统的优势。
“立即收集,之后解密(collect now, decrypt later)”威胁是什么? 恶意行为者可能会收集今天就已可用的加密区块链数据,并使用未来的量子计算机对其进行解密,从而潜在地破坏在当前加密体系下看似安全的资产与交易。
XRPL是否具备任何现有的抗量子特性? 有。XRPL内置的密钥轮换功能允许用户在不迁移资产到新地址的情况下更新其加密密钥,从而提供灵活性以适应安全改进。
XRPL何时会完全具备抗量子能力? Ripple的路线图目标是在2028年前完成,不过该计划包含测试、混合部署和扩展等逐步阶段,而不是在某个单一日期完成一次性实施。
相关快讯