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Ripple 为 XRPL 量子跃迁计划设定 2028 年目标
Ripple概述了一项四阶段计划,旨在为XRPL应对量子威胁做好准备,并在2028年前实现全面迁移与网络升级。
前期阶段侧重于与Project Eleven等合作伙伴测试抗量子算法以及混合加密。
XRPL的密钥轮换与基于种子(seed)的设计支持逐步迁移,从而应对长期的“现在窃取、未来解密(harvest now, decrypt later)”风险。
Ripple已在2026年4月概述了一项多阶段计划,旨在为XRP Ledger应对量子计算风险做好准备,并以2028年前实现完全就绪为目标。该工作涉及RippleX工程师、加密学专家以及像Project Eleven这样的合作伙伴。该路线图回应了来自Google Quantum AI的最新发现,这些发现凸显了对当前区块链加密系统的日益增长的风险。
量子风险推动早期测试与规划
根据Google Quantum AI的研究,目前的加密系统可能会被先进的量子机器破解。这些系统为钱包、交易以及跨区块链的数字资产提供安全保障。尽管目前不存在直接威胁,研究人员表示:准备的时间表现在变得至关重要。
RippleX识别到一种相关风险,称为“现在窃取、未来解密(harvest now, decrypt later)”。在这种情况下,攻击者今天收集被加密的区块链数据,并等待未来的解密能力。对于XRPL而言,这种风险会影响那些在长期持有价值的账户。
XRPL设计带来迁移优势
为了解决这些担忧,XRPL已经包含支持渐进式升级的功能。值得注意的是,网络允许原生密钥轮换,使用户无需更改账户即可更新密钥。这样的结构有助于用户应对日益增长的安全风险。
此外,XRPL使用基于种子(seed)的密钥生成来实现确定性的密钥管理。这种方法允许用户在过渡期间以安全的方式生成新密钥。尽管这些功能并非后量子解决方案,但它们支持后续的未来迁移步骤。
四阶段路线图勾勒过渡路径
Ripple将路线图拆分为四个阶段,首先从应急预案规划开始。第一阶段聚焦于“量子日(Quantum-Day)”响应:如果当前加密失败,则可实现安全迁移。这包括探索零知识证明,用以在不暴露密钥的情况下验证所有权。
随后,2026年上半年将重点进行抗量子算法测试,并评估系统影响。Ripple与Project Eleven在该阶段合作,开展验证者测试以及托管(custody)原型。
在2026年下半年,开发者将在Devnet上测试混合加密模型。这些模型将现有签名与抗量子签名结合,用于评估性能与可用性。
最后,Ripple计划在2028年前通过全网升级实现全面过渡。本阶段聚焦于可扩展性、验证者就绪程度,以及在采用过程中维持XRPL的性能。