Trang chủTrung tâm tin tức LBank
Mục tiêu lượng tử của XRP Ledger đang chờ lộ trình chính thức
xrp-ledger-quantum-target-awaits-formal-roadmap
Mục tiêu lượng tử của XRP Ledger đang chờ lộ trình chính thức
Một cộng tác viên của XRPL Foundation đã đề xuất thử nghiệm lai vào năm 2027 và mục tiêu chuyển sang mainnet vào năm 2028. Hiện chưa có lộ trình chính thức nào của XRPL xác nhận thời hạn sẵn sàng trước máy tính lượng tử vào năm 2028 do cộng tác viên này đề xuất cho việc triển khai mainnet. XRPL hiện hỗ trợ chữ ký secp256k1 và Ed25519, cả hai đều có thể bị các máy tính lượng tử đủ mạnh khai thác trong tương lai. Tính năng RegularKey hiện có cho phép các tài khoản XRPL thay đổi khóa ký trong khi vẫn giữ nguyên địa chỉ công khai của mình. Nhà nghiên cứu Ethereum Justin Drake dự đoán ba lớp mật mã của Ethereum sẽ trở nên an toàn hậu lượng tử vào năm 2029.
2026-09-10 Nguồn:crypto.news

Một nhà đóng góp cho XRP Ledger đã đề xuất thử nghiệm hậu lượng tử lai vào năm 2027 và chuyển đổi mạng chính (mainnet) vào năm 2028, mặc dù chưa có lộ trình XRPL nào được công bố xác nhận các thời hạn này.

Tóm tắt
  • Một nhà đóng góp cho XRPL Foundation đã đề xuất thử nghiệm lai vào năm 2027 và mục tiêu chuyển đổi mạng chính vào năm 2028.
  • Hiện tại, không có lộ trình XRPL chính thức nào xác nhận thời hạn sẵn sàng lượng tử vào năm 2028 do nhà đóng góp này đề xuất cho việc triển khai mạng chính.
  • XRPL hiện hỗ trợ chữ ký secp256k1 và Ed25519, cả hai đều có nguy cơ bị tấn công bởi các máy tính lượng tử đủ mạnh trong tương lai.
  • Chức năng RegularKey hiện có cho phép các tài khoản XRPL thay đổi khóa ký trong khi vẫn giữ nguyên địa chỉ công khai của chúng.
  • Nhà nghiên cứu Ethereum Justin Drake kỳ vọng ba lớp mật mã của Ethereum sẽ trở nên an toàn hậu lượng tử vào năm 2029.

Vet, một nhà đóng góp cho XRP Ledger Foundation và là người xác thực (validator) trên Danh sách Nút Duy nhất (Unique Node List) phi tập trung, đã công bố các mốc thời gian này trong một bài đăng ngày 9 tháng 9 trên X. Nhà đóng góp này đã mô tả một giai đoạn thử nghiệm dự kiến, tiếp theo là một hệ thống lai trong đó chữ ký truyền thống và chữ ký kháng lượng tử sẽ hoạt động cùng nhau.

Lịch trình được đề xuất sẽ đưa việc nâng cấp lượng tử của XRPL diễn ra sớm hơn một năm so với ngày hoàn thành năm 2029 mà nhà nghiên cứu Ethereum Justin Drake đã thảo luận. Không mốc thời gian nào trong số này đại diện cho một sự kích hoạt mạng lưới được đảm bảo. Lịch trình của Ethereum xuất phát từ một bài trình bày kỹ thuật của nhà nghiên cứu, trong khi các mốc thời gian của XRPL chưa xuất hiện trong một sửa đổi chính thức (amendment), đặc tả, cuộc bỏ phiếu của người xác thực hay lộ trình chính thức nào.

Mục tiêu 2028 của XRP Ledger vẫn chỉ là đề xuất từ một nhà đóng góp

Vet cho biết các nhà phát triển kỳ vọng sẽ có tiến bộ lớn vào năm 2027 trước khi có thể chuyển đổi mạng chính vào năm 2028. Công việc được đề xuất sẽ bao gồm thử nghiệm các thuật toán hậu lượng tử và triển khai các phương pháp chữ ký mới bên cạnh mật mã hiện có của XRPL.

Các tài liệu công khai trên trang web chính thức của XRP Ledger hiện không xác định năm 2028 là một thời hạn đã được phê duyệt. Không có đề xuất sửa đổi, đặc tả kỹ thuật hoặc lịch trình triển khai tương ứng nào được tìm thấy trong tài liệu đã xuất bản của XRPL tính đến ngày 10 tháng 9.

Sự khác biệt này khiến các mốc thời gian chỉ là kỳ vọng được báo cáo bởi một nhà đóng góp. Các thay đổi của XRPL thường trải qua quá trình phát triển công khai, thử nghiệm và bỏ phiếu sửa đổi trước khi kích hoạt. Một bài đăng trên X không thể kích hoạt mã giao thức hoặc ràng buộc những người xác thực tham gia vào một ngày triển khai.

Vet đã đề cập đến một cơ chế khẩn cấp được đề xuất như một phản ứng “Ngày Lượng tử” (Quantum-Day). Theo mô tả, các tài khoản dễ bị tổn thương có thể được cô lập và đặt vào trạng thái được bảo vệ mà không cần dừng sổ cái. Tài liệu công khai của XRPL được xem xét cho báo cáo này không chứa một sửa đổi được phê duyệt nào mang tên đó.

Hiện tại, không có đặc tả kỹ thuật nào giải thích các điều kiện kích hoạt, hạn chế tài khoản hoặc quy trình khôi phục của nó. Cho đến khi các nhà phát triển công bố những chi tiết đó, cơ chế khẩn cấp được đề xuất vẫn là một khái niệm được gán cho chứ không phải là một tính năng XRPL đã được xác nhận.

Việc xoay vòng khóa hiện có không hoàn tất quá trình di chuyển lượng tử

XRP Ledger hiện nhận diện hai thuật toán ký: secp256k1, dựa trên Thuật toán Chữ ký Số Đường cong Elliptic, và Ed25519, sử dụng Thuật toán Chữ ký Số Đường cong Edwards. Cả hai đều xuất hiện trong tài liệu khóa mật mã của sổ cái.

Tài liệu của XRPL thừa nhận rằng một máy tính lượng tử đủ mạnh sử dụng thuật toán Shor có thể đe dọa các phương pháp chữ ký hiện có của nó. Trang tương tự cũng cho biết các nhà phát triển có thể giới thiệu một thuật toán ký khác nếu máy tính lượng tử thực tế xuất hiện. Nó không nêu tên một thuật toán hậu lượng tử được chọn hoặc cung cấp ngày triển khai.

Một cơ chế RegularKey tích hợp sẵn đã cho phép một tài khoản gán một khóa ký thay thế mà không thay đổi địa chỉ công khai của nó. Tài khoản có thể sau đó thay thế hoặc xóa RegularKey bằng cách gửi một giao dịch được ủy quyền, như đã giải thích trong hướng dẫn quản lý khóa của XRPL.

Xoay vòng RegularKey không giống như bảo vệ lượng tử hoàn chỉnh. Một tài khoản XRPL giữ một khóa chính (master key) được suy ra từ thông tin đăng nhập ban đầu của nó, và giao thức cho phép người dùng vô hiệu hóa khóa chính đó nhưng không thể thay thế nó. Một quá trình di chuyển hoàn chỉnh sẽ cần giải quyết các khóa chính, danh sách đa chữ ký, xác minh giao dịch, hoạt động của người xác thực và bất kỳ khóa công khai nào dễ bị tấn công trong tương lai.

Vet cho biết việc bảo toàn các địa chỉ r hiện có sẽ giảm thiểu sự gián đoạn cho người dùng và người giám hộ. Tài liệu công khai xác nhận rằng việc gán một RegularKey sẽ không làm thay đổi địa chỉ tài khoản. Nó không xác nhận rằng cùng một cơ chế đó có thể tự mình cung cấp một quá trình chuyển đổi hậu lượng tử trên toàn mạng.

Mốc thời gian 2029 của Ethereum bao gồm ba lớp kỹ thuật

Sự so sánh với Ethereum đến từ kế hoạch lượng tử đã được công bố của Justin Drake. Drake đã xác định ba lĩnh vực yêu cầu mật mã mới: chữ ký BLS trong đồng thuận, cam kết KZG cho dữ liệu và chữ ký ECDSA được sử dụng bởi các tài khoản Ethereum.

“Ngày hoàn thành để Ethereum hoàn toàn an toàn hậu lượng tử của tôi là năm 2029,” Drake nói. Ông mô tả năm này là điểm hoàn thành dự kiến của mình, không phải là một ngày kích hoạt ràng buộc được phê duyệt thông qua quản trị Ethereum.

Công việc của Ethereum liên quan đến các thuật toán và thành phần giao thức khác với XRPL. Do đó, việc so sánh lịch trình không thể xác định mạng nào đã hoàn thành nhiều công việc kỹ thuật, thử nghiệm hay đánh giá bảo mật hơn. Hiện tại, không có tiêu chuẩn kỹ thuật chung nào được cả hai dự án trích dẫn để đo lường mức độ sẵn sàng tương đối của chúng.

Drake đã đưa ra ước tính cá nhân của mình về “Ngày Q” (Q-Day), thời điểm máy tính lượng tử có thể phá vỡ mật mã khóa công khai hiện có, vào năm 2032. Các nhà nghiên cứu chưa thiết lập một ngày được xác minh cho một cỗ máy như vậy. Tiến bộ phần cứng, sửa lỗi và các tài nguyên cần thiết để tấn công một khóa blockchain đã triển khai vẫn còn chưa chắc chắn.

Nâng cấp lượng tử XRPL sẽ cần sự hỗ trợ của người xác thực

Trước khi một thay đổi giao thức có thể được kích hoạt, các người xác thực XRPL phải liên tục ủng hộ một sửa đổi trên ngưỡng yêu cầu. Quá trình sửa đổi của mạng thường yêu cầu hơn 80% sự ủng hộ từ các người xác thực đáng tin cậy trong hai tuần.

Một bản nâng cấp gần đây đã chứng minh cách quy trình này có thể làm trì hoãn việc kích hoạt. Như crypto.news đã báo cáo, sửa đổi BatchV1_1 đã được sửa của XRPL đã nhận được 24 phiếu bầu từ 35 người xác thực dUNL vào ngày 8 tháng 9. Mức hỗ trợ 68,57% của nó vẫn dưới ngưỡng kích hoạt, vì vậy quá trình đếm ngược hai tuần không thể bắt đầu.

Một thay đổi liên quan đến lượng tử trước tiên sẽ yêu cầu các nhà phát triển công bố mã và định nghĩa lược đồ chữ ký được hỗ trợ. Thử nghiệm sẽ cần kiểm tra kích thước giao dịch, tốc độ xác minh, hiệu suất của người xác thực, khả năng tương thích với ví cứng và quy trình khôi phục tài khoản. Sau đó, các người xác thực có thể quyết định có bật sửa đổi hay không.

Một thuật toán chưa được xác định trong phác thảo công khai của nhà đóng góp. Các ứng cử viên có sẵn mang lại các chi phí vận hành khác nhau. Các khóa công khai và chữ ký lớn hơn có thể làm tăng yêu cầu về lưu trữ, băng thông và xử lý, trong khi lỗi triển khai có thể làm suy yếu một thiết kế mật mã đáng lẽ an toàn.

Các thuật toán tiêu chuẩn hóa cung cấp một số con đường khả thi

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) đã công bố các tiêu chuẩn hậu lượng tử hoàn chỉnh đầu tiên của mình vào năm 2024. Chúng bao gồm ML-KEM cho thiết lập khóa, ML-DSA cho chữ ký số và SLH-DSA như một tiêu chuẩn chữ ký dựa trên hàm băm.

XRPL sẽ yêu cầu một phương pháp chữ ký số vì người dùng ký giao dịch và người xác thực xác minh quyền ủy quyền. Việc chọn một thuật toán tiêu chuẩn hóa vẫn sẽ yêu cầu kỹ thuật đặc thù cho mạng lưới, kiểm toán độc lập và thử nghiệm khả năng tương thích.

Project Eleven duy trì một danh sách đăng ký mật mã hậu lượng tử bao gồm các lược đồ như ML-DSA, SLH-DSA và FN-DSA, dạng tiêu chuẩn hóa liên quan đến Falcon. Trang web công khai của họ cung cấp các cuộc kiểm toán hậu lượng tử và công cụ thử nghiệm, nhưng không có thông báo công khai nào được xem xét trong báo cáo này xác nhận sự tham gia của XRPL hoặc một cuộc kiểm toán bảo mật đã hoàn thành.