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XRP Ledger量子目标等待正式路线图

2026-09-10 18:22 loading...

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XRP Ledger 贡献者提出 2027 年混合后量子测试及 2028 年主网迁移计划

XRP Ledger 基金会的一名贡献者提出了在 2027 年进行混合后量子测试,并于 2028 年完成主网迁移的目标。然而,目前尚未有任何官方发布的 XRPL 路线图确认这两个时间节点。

当前,XRPL 支持 secp256k1 和 Ed25519 两种签名算法,这两种算法在未来足够强大的量子计算机面前均存在安全风险。现有的 RegularKey(常规密钥)功能允许 XRPL 账户在保留公共地址的同时更改签名密钥。

以太坊研究员 Justin Drake 预计,以太坊的三层密码学架构将在 2029 年前实现后量子安全。Vet 是 XRP Ledger 基金会的一名贡献者,也是去中心化唯一节点列表(dUNL)中的验证者,他在 9 月 9 日发布于社交平台 X 的文章中提出了上述时间表。该贡献者描述了一个预期的测试阶段,随后将进入混合系统阶段,即传统签名与抗量子签名将共同运行。

“量子安全账户只是其中一部分,Algorand 也尚未完全具备抗量子能力。网络上有大量使用 Ed25519 的地方。这就是为什么 Project 11 正在研究 XRP Ledger 的验证者及其他部分,以评估我们需要在哪些方面开展工作。” —— Vet (@Vet_X0) 2026年9月9日

非官方提案:缺乏正式路线图确认

如果按照这一提议的时间表,XRPL 的量子升级将比以太坊研究员 Justin Drake 讨论的 2029 年完成日期提前一年。需要注意的是,这两个日期均不代表网络激活的保证。以太坊的时间表源自研究人员的技术演示,而 XRPL 的日期并未出现在正式的修正案、技术规范、验证者投票或官方路线图中。

Vet 表示,开发者预计在 2027 年取得重大进展,随后可能在 2028 年进行主网迁移。拟议的工作包括测试后量子算法,并在 XRPL 现有密码学旁边运行新的签名方法。

截至目前,在官方 XRP Ledger 网站上的公开材料中,并未将 2028 年列为已批准的截止日期。截至 9 月 10 日,在 XRPL 发布的文档中未找到相应的修正案提案、技术规范或实施时间表。这意味着这些日期仅作为贡献者的预期报告。XRPL 的变更通常需经过公开开发、测试和修正案投票后才能激活。在 X 上发布帖子无法激活协议代码,也无法承诺参与验证者遵守部署日期。

“量子日”应急响应机制尚属概念阶段

Vet 提及了一种被称为“量子日”(Quantum-Day)响应的紧急机制。根据描述,易受攻击的账户可以被隔离并置于保护状态,而无需停止账本运行。然而,本报告审查的公开 XRPL 文档中并不包含名为该机制的已批准修正案。

目前尚无技术规范解释其激活条件、账户限制或恢复流程。在开发者公布这些细节之前,这一拟议的紧急机制仍被视为一种归因概念,而非已确认的 XRPL 功能。

现有密钥轮换无法完成量子迁移

XRP Ledger 目前认可两种签名算法:基于椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)的 secp256k1,以及使用 Edwards-curve 数字签名算法(EdDSA)的 Ed25519。这两种算法均记录在账本的加密密钥文档中。

XRPL 文档承认,使用 Shor 算法的足够强大的量子计算机可能会威胁其现有的签名方法。同一页面指出,如果出现实用的量子计算机,开发者可以引入另一种签名算法。但文档并未指明所选择的后量子算法,也未提供部署日期。

内置的 RegularKey 机制允许账户在不更改公共地址的情况下分配替换签名密钥。如 XRPL 密钥管理教程所述,账户稍后可以通过提交授权交易来替换或删除 RegularKey。然而,RegularKey 轮换并不等同于完全的量子保护。XRPL 账户保留由其原始凭据派生的主密钥,协议允许用户禁用该主密钥,但不允许替换它。完整的迁移需要解决主密钥、多重签名列表、交易验证、验证者操作以及任何可能受到未来攻击的公开暴露密钥等问题。

Vet 表示,保留现有的 r-addresses(XRP 地址格式)将减少用户和托管机构的混乱。公开文档证实,分配 RegularKey 不会更改账户地址。但这并不能确认仅靠此机制就能实现全网的后量子过渡。

以太坊的 2029 年目标涵盖三个技术层

与以太坊的比较源自 Justin Drake 发布的量子计划。Drake 确定了三个需要新密码学的领域:共识中的 BLS 签名、用于数据的 KZG 承诺以及以太坊账户使用的 ECDSA 签名。

“我预计以太坊完全实现后量子安全的时间点是 2029 年,”Drake 表示。他描述这一年为预期的完成点,而非通过以太坊治理批准的具有约束力的激活日期。

以太坊的工作涉及与 XRPL 不同的算法和协议组件。因此,日历比较并不能确定哪个网络完成了更多的工程、测试或安全审查。两个项目引用的共同技术标准目前不存在,无法衡量它们的相对准备情况。

Drake 将他的个人估计的“Q-Day”(量子计算机可能破坏现有公钥密码学的那一天)定在 2032 年。研究人员尚未确立此类机器的验证日期。硬件进展、纠错以及攻击已部署区块链密钥所需的资源仍存在不确定性。

XRPL 量子升级需验证者支持

在协议变更生效之前,XRPL 验证者必须持续支持该修正案,且支持率需超过规定的阈值。网络的修正案流程通常需要获得可信验证者超过 80% 的支持,并维持两周时间。

最近的一次升级展示了该过程如何延迟激活。据报道,XRPL 修正后的 BatchV1_1 修正案在 9 月 8 日获得了 35 个 dUNL 验证者中的 24 票支持。其 68.57% 的支持率低于激活阈值,因此两周倒计时未能开始。

与量子相关的变更首先需要开发者发布代码并定义支持的签名方案。测试需要检查交易大小、验证速度、验证者性能、硬件钱包兼容性和账户恢复程序。随后,验证者可以决定是否启用该修正案。

在该贡献者的公开大纲中,尚未确定具体的算法。可用的候选算法具有不同的运营成本。较大的公钥和签名会增加存储、带宽和处理需求,而实施错误可能会削弱原本安全的密码学设计。

标准化算法提供多种可能路径

美国国家标准与技术研究院(NIST)于 2024 年发布了首批完成的後量子标准。其中包括用于密钥建立的 ML-KEM、用于数字签名的 ML-DSA,以及作为基于哈希签名标准的 SLH-DSA。

由于用户签署交易且验证者验证授权,XRPL 需要一种数字签名方法。选择标准化算法仍需进行特定于网络的工程工作、独立审计和兼容性测试。

Project Eleven 维护着一个涵盖 ML-DSA、SLH-DSA 以及与 Falcon 相关的标准化形式 FN-DSA 等方案的“后量子密码学注册表”。其公开网站提供后量子审计和测试工具,但在本报告审查的任何公开公告中,均未确认 XRPL 的参与或已完成的安全审计。

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