

Ripple正式推出一项分阶段推进的量子安全战略,目标是在2028年前使XRP账本具备完全抵御未来量子计算威胁的能力。该计划强调主动防范,力求在量子计算机具备实际破解能力前完成技术迭代。
当前多数区块链依赖椭圆曲线加密机制,其安全性建立在经典计算无法在合理时间内完成因子分解的基础上。然而,谷歌量子人工智能团队于2026年3月发布的报告揭示,配备约50万物理量子比特的设备可在9分钟内逆向推导出私钥,从而暴露公钥可见的钱包资产。
这一关键节点被业界称为“Q日”,标志着现有公钥体系将失效。Ripple高层认为,必须在此前完成基础设施重构,避免大规模资产损失。
“我们不打算被动等待威胁降临,”高级工程总监Ayo Akinyele指出,“提前构建防线才是唯一可行路径。”
指量子计算机具备高效破解主流公钥加密算法的能力,导致所有公开公钥的数字钱包处于可被攻击状态的时间点。
Ripple的第一阶段为紧急预案,用于在重大威胁出现时快速切换至量子安全架构。第二阶段已于2026年上半年展开,重点是对美国国家标准与技术研究院(NIST)认证的后量子密码方案进行深度测试,包括ML-DSA与Dilithium算法。
该评估工作由独立研究组织Project Eleven协同推进。后续阶段将推动正式修正案上线,实现账本对后量子签名的原生支持,测试网预计于2026年中部署。
但效率问题不容忽视:以Dilithium为例,其签名体积约为现行方案的40倍,显著增加网络传输负担与存储压力。
这两项均属NIST官方认可的高安全性数字签名标准,具备在量子环境下仍保持抗攻击能力的特性,是当前最可信的后量子解决方案之一。
最新审计显示,仅有0.03%的XRP代币持有于公钥已暴露且长期未活动的钱包中——远低于比特币等链上同类比例,后者因大量传统地址设计存在广泛暴露。
未发生交易的账户默认不发布公钥,因而天然规避了量子攻击风险。例如,比特币中存在大量此类地址,使其整体暴露面更大。
此外,人工智能技术的进展带来新变数。Anthropic的研究表明,其先进模型可能将破解后量子签名所需的计算资源降低约6700万倍,进一步压缩应对窗口。
目前XRP账本已支持密钥轮换功能,用户无需变更账户结构即可更新加密凭证,为未来升级奠定基础。比特币与以太坊等主流项目亦正着手开发相应抗量子协议。
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