Grayscale destaca o progresso na mitigação da ameaça quântica do XRP Ledger

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A Grayscale observou os esforços da comunidade de desenvolvedores do XRP Ledger (XRPL) para enfrentar os riscos da computação quântica. O relatório cita pesquisas do Google sobre ameaças potenciais à segurança da blockchain e destaca a necessidade de medidas proativas. O XRPL está testando criptografia pós-quântica, incluindo assinaturas ML-DSA e rotação de chaves, para melhorar a resiliência quântica. A abordagem do ledger distribuído demonstra foco na segurança a longo prazo.

A Grayscale reafirmou os avanços realizados pela comunidade de desenvolvedores do XRP Ledger (XRPL) no enfrentamento da ameaça quântica crescente.

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A Grayscale lançou recentemente um relatório que citou pesquisas do Google sobre os riscos associados ao rápido crescimento da computação quântica e seu impacto possível na segurança da blockchain. No relatório, o XRP se destacou como uma das redes já adotando medidas para lidar com essa ameaça emergente.

Pontos Chave

  • Grayscale citou pesquisa do Google alertando que o avanço da computação quântica pode representar uma ameaça à segurança da blockchain.
  • O Google identificou a criptografia pós-quântica como uma solução, com redes como o XRP Ledger já testando-a.
  • O XRP Ledger aprimorou a prontidão quântica ao testar assinaturas ML-DSA e habilitar rotação de chaves, entre outros.
  • O relatório enfatizou que o nível de risco quântico depende do design da blockchain.

Documento do Google alerta contra ações atrasadas

O relatório, elaborado por Zach Pandl, Chefe de Pesquisa da Grayscale, chamou a atenção para a urgência de se preparar para um futuro pós-quantum.

Pandl explicou que, em meados da década de 1990, o matemático do MIT Peter Schor criou um algoritmo que poderia permitir que máquinas quânticas resolvessem os problemas complexos por trás da criptografia atual. Mesmo após quase 30 anos, nenhum computador ainda consegue executar esse algoritmo em escala, mas estimativas sugerem que isso pode mudar nos próximos anos.

A Grayscale mencionou um artigo recente do Google Quantum AI, que destacou que a incerteza em torno dos prazos torna a ação precoce importante. A pesquisa alertou que o progresso na computação quântica pode não ocorrer de forma gradual, mas sim em saltos súbitos, o que aumenta o risco de esperar por muito tempo.

O artigo sugeriu que atingir esse nível de capacidade pode exigir cerca de 1.200 a 1.450 qubits lógicos, uma medida importante do poder de computação.

Embora esse ponto ainda não tenha sido atingido, tanto o Google quanto Grayscale acreditam que as redes blockchain devem começar a se preparar agora. Eles observaram que ainda há muito trabalho a ser feito, incluindo atualizações técnicas, acordo da comunidade e tratamento de possíveis efeitos colaterais, como velocidades de transação mais baixas.

XRP Já Está Fazendo Progresso

A pesquisa do Google também destacou que esse desafio pode ser resolvido. Ela mencionou uma solução por meio do uso da criptografia pós-quântica. Notavelmente, esse campo já desenvolveu ferramentas que especialistas testaram, revisaram e até implantaram em sistemas reais.

Esses métodos criptográficos já protegem o tráfego da internet e algumas atividades de blockchain. A Grayscale destacou que redes como Solana e o XRP Ledger começaram a testar essas soluções. Esse esforço inicial mostra que algumas blockchains não estão esperando, mas já estão se preparando para riscos futuros.

Para contexto, a pesquisa da Google de 2026 destacou o XRP Ledger como uma das poucas redes já testando criptografia pós-quantum em condições reais. A pesquisa destacou os avanços do XRPL, especialmente seu uso de rotação de chaves, que ajuda a melhorar a segurança para ativos do mundo real tokenizados.

Notavelmente, XRPL tem trabalhado em direção à resistência quântica testando novos padrões criptográficos aprovados pela NIST em sua rede de desenvolvedores, AlphaNet.

Em dezembro de 2025, os desenvolvedores adicionaram CRYSTALS-Dilithium, agora ML-DSA, para suportar transações, contas e consenso resistentes a quantum. Isso substitui sistemas mais antigos como ECDSA secp256k1 e Ed25519 por assinaturas de aproximadamente 2.420 bytes de tamanho.

A rede também permite rotação de chaves integrada, o que significa que pode atualizar sua criptografia por meio de acordo dos validadores sem interromper o sistema ou afetar as contas dos usuários. Esses recursos ainda estão sendo testados e ainda não estão ativos na rede principal, mas demonstram progresso.

A vulnerabilidade quântica varia conforme os projetos de blockchain

O relatório da Grayscale explicou que nem todas as blockchains enfrentam o mesmo nível de risco. O nível de exposição depende de como cada rede foi construída.

Por exemplo, sistemas que utilizam o modelo UTXO, como o bitcoin, diferem dos sistemas baseados em conta, como o ethereum. Outros fatores incluem se uma rede utiliza proof-of-work ou proof-of-stake, suporta contratos inteligentes ou possui processos especiais de configuração para ferramentas de privacidade.

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A Grayscale observou que o bitcoin pode enfrentar menos riscos técnicos devido ao seu design, que inclui o modelo UTXO, proof-of-work e nenhum contrato inteligente nativo. Alguns tipos de endereços também são mais seguros se não forem reutilizados.

No entanto, o maior desafio está na tomada de decisões. A comunidade ainda precisa concordar sobre o que fazer com as moedas cujas chaves privadas foram perdidas ou são inacessíveis. As opções incluem queimá-las, deixá-las inalteradas ou reduzir a velocidade com que podem ser gastas. Alcançar um acordo pode ser difícil, especialmente dada a história de debates do bitcoin.

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