リップル、2028年までに量子耐性のあるXRP Ledgerを計画

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リップルは、2028年までにXRP Ledgerを量子耐性化するための四段階の計画を発表しました。これには、2026年までに緊急口座保護と量子脆弱性に関するニュース評価が含まれます。このロードマップは、ポスト量子暗号の統合と量子安全署名の完全な導入をカバーしています。この取り組みは、量子コンピューティングによってチェーン上のニュースデータから秘密鍵が露出する可能性があるというリスクに対応することを目的としています。
コイン界ニュース:

量子計算は現在、主に理論的な脅威にとどまっています。現在、いくつかのブロックチェーンプロジェクトがこの可能性に備えています。

フィンテック企業Rippleは、2028年までに量子攻撃に耐性を持つ分散型Layer-1ブロックチェーンXRP Ledgerを実現することを目的とした、詳細な4段階のロードマップを発表しました。按市值计算,全球第四大数字资产XRPは、XRP Ledgerのネイティブトークンです。Rippleのソリューションは、XRP Ledger、XRP、その他のデジタル資産を利用しています。Rippleは、XRP Ledger(XRPL)に基づいて開発および貢献している開発者の一人でもあります。

リップルの公告は数週間後に発表された。谷歌警告称,量子计算机可能对比特币构成潜在威胁。世界最大のブロックチェーンであるビットコインの計算能力が予想より低く、これにより一部のアナリストは2029年を「Q日」と定め、このような機械の攻撃から防御するための対策を講じる最終期限とした。ビットコインの開発者たちは、リスクを軽減するための措置を既に着手している。


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まず、XRPLが直面している脅威について理解し、その後の四段階計画について議論しましょう。

XRPLが直面する量子リスク

量子コンピュータはXRP台帳に3つの影響を及ぼし、これらの影響は他のほとんどのブロックチェーンにも適用されます。

まず、XRPLアカウントが毎回トランザクションに署名するとき、その公開鍵はブロックチェーン上に表示されます。これは、封筒の外側に郵便番号を書くようなもので、誰でも封筒の送信者を確認できますが、秘密鍵がなければ、封筒の中身を知ることはできません。

しかし、量子コンピュータは公開鍵から秘密鍵を逆算し、あなたの暗号資産を枯渇させる可能性があります。

次に、暗号資産を長期保有するアカウントが最もリスクが高いです。公開鍵がチェーン上に長く残っているほど、将来的な量子攻撃者に攻撃される時間的余裕が増します。

最後に、このチームは、量子耐性システムの構築は技術的な課題であるだけでなく、XRP保有者全員とXRP Ledger上に構築されたすべてのアプリケーションに関わる運用的な課題でもあると補足しました。

以上のことから、これらの事項には体系的な対応が必要です。

4段階の計画

第一段階では、このQ-Day準備と呼ばれる緊急措置は、量子コンピュータの登場が予想より早く実現した場合に、公開鍵と長期保有アカウントを保護することを目的としています。

この状況下で、Rippleはいわゆる「ハードトランジション」を実施します:ネットワークは従来の公開鍵署名を受け付けず、すべての資金を量子安全アカウントに移行することを要求します。

この段階では、ゼロ知識証明を用いてすべてのアカウント所有者に安全な資金回復手段を提供する方法を検討します。ゼロ知識証明とは、鍵自体を明かすことなく、数学的手法でその鍵を所有していることを証明する方法です。これにより、アカウントが不正アクセスされた場合でも資金を移動でき、誰も資金をロックアップされることなくなります。

第二段階のプロジェクトは現在進行中であり、2026年前半の完了が予想されています。このプロジェクトでは、Rippleの応用暗号学チームがXRPLネットワークの量子脆弱性を包括的に評価し、米国政府のサイバーセキュリティ国際標準機関である国立標準技術研究所が提案する防御策をテストします。

しかし、これらの防御策には代償が伴います。たとえば、後量子暗号はより大きな鍵と署名を使用するため、台帳に負荷をかける可能性があります。そのため、研究チームはさまざまな利点と欠点を比較検討し、システムにどのような変更が必要かを模索しています。

この段階を加速するため、Rippleは量子安全研究企業Project Elevenと提携し、バリデータレベルのテスト、開発者ネットワークのベンチマーク、および早期のホスト型ウォレットプロトタイプの開発を実施しています。

第三段階のプロジェクトは2026年下半期に完了予定で、後量子技術の制御された統合を含みます。この段階で、Rippleは、量子耐性署名と既存の署名をその開発者テストネットに統合し始めます。これにより、開発者は既存のネットワークやユーザーに影響を与えることなく、新しい暗号技術に基づくアプリケーションをテストおよび構築できます。

したがって、この段階では、移民が大きな行動であるものの、すでに効果を上げている方法を損なってはならないという三番目の問題が直接解決されます。

同時に、この作業は既存の署名方法の置き換えにとどまらず、XRPLを支えるより広範な暗号学的原理を見直し、コンプライアンス対応のトークン化や機密伝送などの機能に不可欠な量子攻撃耐性のあるプライバシーとセキュリティデータ処理手法を模索しています。

「この段階は実験とシステム設計が統合される段階です。私たちは単に『暗号学的に何が有効か?』という問いを立てているだけでなく、『大規模なXRPLに何が有効か?』という問いも立てています。」とそのチームは述べました。

第4段階は実験段階から完全な展開への完全な移行を示し、2028年までの完了を目標としています。「我々は設計し、構築し、提案します……」とRippleチームは新しい修正案で述べています。「我々はXRPLエコシステムに移行し、ネイティブな後量子暗号技術を実現し、ネットワークをPQCベースの署名に大規模に移行し始めます。」

この4つの段階により、移行パスがスムーズに接続され、苦痛が大幅に軽減されます。Q-dayが近づくにつれ、これは実質的な利点となる可能性があります。

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