XRP Ledger 量子目标等待正式路线图
核心要点
- XRP Ledger 贡献者提议在 2027 年进行混合后量子测试,并在 2028 年进行主网过渡,尽管尚未发布的 XRPL 路线图已确认这两个截止日期。
- 拟议的工作将包括测试后量子算法以及在 XRPL 现有密码学之外运行新的签名方法。
- XRPL 的文档承认,使用 Shor 算法的足够强大的量子计算机可

XRP Ledger 贡献者提议在 2027 年进行混合后量子测试,并在 2028 年进行主网过渡,尽管尚未发布的 XRPL 路线图已确认这两个截止日期。
摘要 XRPL 基金会贡献者提出了 2027 年混合测试和 2028 年主网过渡目标。
目前还没有官方 XRPL 路线图确认贡献者提出的 2028 年主网部署量子准备最后期限。
XRPL 目前支持 secp256k1 和 Ed25519 签名,这两种签名有一天都会暴露给足够强大的量子计算机。
现有的 RegularKey 功能允许 XRPL 帐户更改签名密钥,同时保留其公共地址。
以太坊研究员 Justin Drake 预计,到 2029 年,以太坊的三个加密层将变得后量子安全。
Vet 是 XRP Ledger 基金会的贡献者和去中心化唯一节点列表的验证者,他在 9 月 9 日的 X 帖子中介绍了日期。贡献者描述了预期的测试阶段,随后是一个混合系统,其中传统签名和抗量子签名将一起运行。
量子安全账户只是一部分,Algorand 也没有完全做好量子准备。网络上有很多 Ed25519 使用。
这就是为什么 Project 11 正在研究验证器和 XRP 账本的其他部分,以评估我们需要在哪些方面开展工作。 - 兽医 (@Vet_X0) 2026 年 9 月 9 日
拟议的时间表将在以太坊研究员 Justin Drake 讨论的 2029 年完成日期前一年进行 XRPL 量子升级。这两个日期均不代表有保证的网络激活。以太坊的时间表来自研究人员的技术演示,而 XRPL 的日期尚未出现在正式修正案、规范、验证者投票或官方路线图中。
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XRP Ledger 的 2028 年目标仍然是贡献者提案
Vet 表示,开发人员预计 2027 年将取得重大进展,然后可能在 2028 年进行主网过渡。拟议的工作将包括测试后量子算法以及在 XRPL 现有密码学之外运行新的签名方法。
XRP Ledger 官方网站上的公开材料目前并未将 2028 年确定为批准的最后期限。截至 9 月 10 日,XRPL 发布的文档中未找到相应的修改提案、技术规范或实施时间表。
这种区别使日期成为贡献者报告的期望。 XRPL 变更通常在激活之前经过公共开发、测试和修订投票。 X 上的帖子无法激活协议代码或将参与的验证器提交到部署日期。
维特将拟议的紧急机制称为“量子日”响应。根据描述,可以隔离易受攻击的帐户并将其置于受保护状态,而无需停止分类帐。本报告审查的公共 XRPL 文档不包含带有该名称的已批准修正案。
目前没有技术规范解释其激活条件、帐户限制或恢复过程。在开发人员发布这些细节之前,拟议的紧急机制仍然是一个属性概念,而不是已确认的 XRPL 功能。
现有的密钥轮换并不能完成量子迁移
XRP Ledger 目前识别两种签名算法:基于椭圆曲线数字签名算法的 secp256k1 和使用爱德华兹曲线数字签名算法的 Ed25519。两者都出现在分类帐的加密密钥文档中。
XRPL 的文档承认,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。同一页面称,如果实用的量子计算机出现,开发人员可以引入另一种签名算法。它没有命名选定的后量子算法或提供部署日期。
内置的 RegularKey 机制已经允许帐户分配替换签名密钥,而无需更改其公共地址。该帐户稍后可以通过提交授权交易来替换或删除 RegularKey,如 XRPL 密钥管理教程中所述。
常规密钥轮换与完整的量子保护不同。 XRPL 帐户保留从其原始凭证派生的主密钥,并且该协议允许用户禁用该主密钥但不能替换它。完整的迁移需要解决主密钥、多重签名列表、交易验证、验证器操作以及任何容易受到未来攻击的公开暴露密钥的问题。
Vet 表示,保留现有的 r 地址将减少对用户和托管人的干扰。公开文档确认分配 RegularKey 会使帐户地址保持不变。它并不能证实单独的相同机制可以提供全网络的后量子过渡。
以太坊的 2029 年日期涵盖三个技术层
与以太坊的比较来自 Justin Drake 发布的量子计划。 Drake 确定了需要新加密技术的三个领域:共识中的 BLS 签名、KZG 数据承诺以及以太坊账户使用的 ECDSA 签名。
“我认为以太坊完全后量子安全的完成日期是 2029 年,”Drake 说。他将这一年描述为他的预期完成点,而不是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 XRPL 的不同算法和协议组件。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。目前这两个项目都没有引用共同的技术基准来衡量它们的相对准备情况。
Drake 对“Q-Day”的个人估计是 2032 年,即量子计算机可以破解现有的公钥密码学。研究人员尚未确定此类机器的验证日期。硬件进展、纠错以及攻击已部署的区块链密钥所需的资源仍然不确定。
XRPL 量子升级需要验证器支持
在协议更改生效之前,XRPL 验证器必须支持持续高于所需阈值的修改。网络的修改过程通常需要超过 80% 的受信任验证者的支持,持续两周。
最近的升级演示了该过程如何延迟激活。据 crypto.news 报道,XRPL 修正后的 BatchV1_1 修正案于 9 月 8 日收到了来自 35 个 dUNL 验证者的 24 票。其 68.57% 的支持率仍低于激活阈值,因此两周的倒计时无法开始。
与量子相关的变更首先要求开发人员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、验证器性能、硬件钱包兼容性和帐户恢复程序。然后验证者可以决定是否启用修改。
贡献者的公开大纲中尚未确定算法。可用的候选人承担着不同的运营成本。更大的公钥和签名可能会提高存储、带宽和处理要求,而实施错误可能会削弱原本安全的加密设计。
标准化算法提供了几种可能的路径
美国国家标准与技术研究院于 2024 年发布了第一个完整的后量子标准。其中包括用于密钥建立的 ML-KEM、用于数字签名的 ML-DSA 以及作为基于哈希的签名标准的 SLH-DSA。
XRPL 需要数字签名方法,因为用户签署交易并且验证器验证授权。选择标准化算法仍然需要特定于网络的工程、独立审核和兼容性测试。
Project Eleven 维护着一个后量子密码学注册表,涵盖 ML-DSA、SLH-DSA 和 FN-DSA(与 Falcon 相关的标准化形式)等方案。其公共网站提供后量子审计和测试工具,但本报告审查的任何公告均未确认 XRPL 参与或已完成的安全审计。
