

Ripple宣布,其核心账本系统将最迟于2028年完成对后量子密码学的全面迁移。面对‘当前窃取、未来解密’的潜在攻击模式,长期持有者需提前布局量子安全防护。得益于内置密钥轮换机制,XRP账本在迁移路径上相较以太坊等主流网络具备显著架构优势。目前,Ripple正联合Project Eleven推进验证节点测试、开发网基准评估及托管钱包原型研发。
为应对未来量子计算带来的加密挑战,XRP账本制定出一套分阶段推进的迁移框架,该计划于4月20日正式披露,目标在2028年前达成生产环境全面部署。谷歌量子人工智能团队的研究指出,传统公钥加密体系在先进量子计算机面前存在被破解风险。尽管威胁尚未即时显现,但提前收集数据并等待解密的行为已构成现实隐患。
整个迁移过程围绕双重目标展开:确保过渡期网络稳定运行,同时建立快速响应量子攻击的应急机制。第一阶段聚焦构建‘量子紧急响应’预案,一旦检测到量子威胁,系统将暂停接受传统公钥签名,转而启用后量子零知识证明,协助用户安全恢复资产。第二阶段将于2026年上半年启动,正式测试NIST推荐的标准化算法,重点分析签名体积扩大与验证开销增加对性能的影响。
第三阶段预计在2026年下半年落地,将在开发网实现后量子签名与现有椭圆曲线签名的混合共存,同步探索零知识证明与同态加密等新型后量子原语,为机密交易场景提供技术支撑。第四阶段目标是在2028年前通过网络修正案完成生产环境部署,核心任务包括吞吐量优化与验证节点协同管理,保障迁移过程中网络效率与结算最终性不受影响。
XRP账本的底层设计为其迁移提供了独特支撑:账户可无需变更地址即可执行密钥轮换,这一特性在以太坊等缺乏协议级工具的网络中尚属空白;基于种子的确定性密钥生成方式,使得新密钥材料可安全且一致地派生,极大便利了全网范围内的协同升级。需要明确的是,这些功能仅为基础设施,并非完整的后量子解决方案。
整个加密生态正集体应对同一命题:QRL与Abelian自诞生即嵌入抗量子设计,而Algorand、Solana及以太坊等主流平台亦陆续引入相关功能。Ripple的应用密码学团队由多位博士领衔,已在AlphaNet上开展ML-DSA算法原型开发。其核心理念是保持密码学灵活性——通过兼容多种NIST标准方案,使网络能够随后量子标准演进而持续适配,最终实现对所有参与者资产的长效保护。
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