Project Eleven 是一个结合量子计算的 Web3 项目,首要任务是将后量子密码学(PQC)应用于现有协议,首先是比特币。这将确保即使经典密码学失效,这些协议依然安全。其首个解决方案是 yellowpages ,这是一个后量子时代的比特币所有权证明,允许用户立即生成抗量子密钥,并将其安全地链接到现有的比特币地址。
独立研究员 Giancarlo Lelli 因成功破解保护比特币的加密密钥,获得由量子安全初创公司 Project Eleven 颁发的 Q-Day 奖及 1 枚比特币奖励。Giancarlo Lelli 利用公开可用的量子硬件和 Shor 算法变体,在 32767 个可能性中成功破解 15 位加密密钥。此次量子攻击难度较 2025 年 9 月创下的 6 位密钥记录提升 512 倍。Project Eleven 首席执行官 Alex Pruden 表示,此类攻击资源需求持续下降,目前约 690 万枚比特币处于易受攻击的静态地址中,其中包括中本聪持有的 100 万枚比特币。目前比特币网络已提出 BIP-360 提案以引入抗量子地址类型,Ethereum、Ripple 和 Tron 等平台也已开始发布向后量子防御过渡的计划。
Ripple 公布 XRP Ledger( XRPL )后量子安全四阶段路线图,计划最晚于 2028 年完成向后量子签名体系的全面过渡。路线图包括:Q-Day 应急迁移机制、 2026 年上半年量子风险评估与 NIST 推荐算法测试、 2026 年下半年在 Devnet 并行集成候选后量子签名方案,以及后续通过 XRPL Amendment 推动全网规模化切换。Ripple 表示,已与 Project Eleven 开展验证器测试、 Devnet 基准测试和托管钱包原型开发。其强调当前资产并非立即面临风险,但需应对“现在收集、日后解密”风险。
Ripple 公布分阶段路线图,计划在 2028 年前推动 XRP Ledger 实现抗量子升级。该计划包括制定“Quantum-Day”应急方案,以应对量子计算威胁突发情景,并将与 Project Eleven 合作开展前期测试与验证。Ripple 表示,此举旨在提前为后量子安全过渡做好准备,整个计划将分四个阶段推进:第一阶段:Q-Day 应急准备(已启动)。建立量子日(Q-Day)应急响应机制。若现有经典加密体系被突然攻破,网络将立即停止接受传统公钥签名,强制迁移至量子安全账户。第二阶段:风险评估与算法测试(2026 年上半年)。全面评估后量子密码学对 XRP Ledger 网络性能、存储和带宽的影响。与 Project Eleven 合作开展验证者级测试和 Devnet 基准测试,部署 NIST 标准化的 ML-DSA 量子安全签名方案,并开发后量子托管钱包原型。第三阶段:Devnet 混合集成(2026 年下半年)。在开发者网络(Devnet)上并行集成候选后量子签名方案与现有椭圆曲线签名,允许开发者在不影响主网的情况下测试性能与系统影响。同时探索用于机密转账(Confidential Transfers)的后量子零知识证明原语和同态加密技术,以推进 XRPL 上代币化现实世界资产的隐私与合规能力。第四阶段:主网全面升级(目标 2028 年)。提交正式的协议修正案(Amendment),经验证者投票通过后,在主网全面启用原生后量子密码学。(Cointelegraph)
独立研究员 Giancarlo Lelli 因成功破解保护比特币的加密密钥,获得由量子安全初创公司 Project Eleven 颁发的 Q-Day 奖及 1 枚比特币奖励。Giancarlo Lelli 利用公开可用的量子硬件和 Shor 算法变体,在 32767 个可能性中成功破解 15 位加密密钥。此次量子攻击难度较 2025 年 9 月创下的 6 位密钥记录提升 512 倍。Project Eleven 首席执行官 Alex Pruden 表示,此类攻击资源需求持续下降,目前约 690 万枚比特币处于易受攻击的静态地址中,其中包括中本聪持有的 100 万枚比特币。目前比特币网络已提出 BIP-360 提案以引入抗量子地址类型,Ethereum、Ripple 和 Tron 等平台也已开始发布向后量子防御过渡的计划。
据 CryptoSlate 报道,Project Eleven 于4月 24 日将 Q-Day 奖项授予研究员 Giancarlo Lelli,后者利用公开可访问的量子硬件,成功从公钥中推导出 15 位椭圆曲线私钥,为迄今最大规模的同类公开演示,较 2025年 9 月的 6 位演示提升 512 倍。Lelli 使用了针对椭圆曲线离散对数问题的 Shor 算法变体,该问题正是比特币签名方案的数学基础,获奖硬件约有 70 个量子比特。 目前,尚无已知量子计算机能破解真实比特币钱包,比特币 256 位椭圆曲线安全性仍远超当前量子能力。值得关注的是,谷歌 3月 31 日下调了 ECDLP-256 资源估算,并设定 2029 年后量子密码学迁移目标,Cloudflare 随即跟进,英国 NCSC 亦设定 2028至 2035 年迁移里程碑。链上数据显示,当前约 693 万枚 BTC 因公钥已暴露而存在潜在量子风险。比特币社区已提出 BIP 360和 BIP 361 提案,推动抗量子输出类型迁移,但去中心化网络的协调难度仍是最大挑战。
Ripple 公布 XRP Ledger( XRPL )后量子安全四阶段路线图,计划最晚于 2028 年完成向后量子签名体系的全面过渡。路线图包括:Q-Day 应急迁移机制、 2026 年上半年量子风险评估与 NIST 推荐算法测试、 2026 年下半年在 Devnet 并行集成候选后量子签名方案,以及后续通过 XRPL Amendment 推动全网规模化切换。Ripple 表示,已与 Project Eleven 开展验证器测试、 Devnet 基准测试和托管钱包原型开发。其强调当前资产并非立即面临风险,但需应对“现在收集、日后解密”风险。
Ripple 公布分阶段路线图,计划在 2028 年前推动 XRP Ledger 实现抗量子升级。该计划包括制定“Quantum-Day”应急方案,以应对量子计算威胁突发情景,并将与 Project Eleven 合作开展前期测试与验证。Ripple 表示,此举旨在提前为后量子安全过渡做好准备,整个计划将分四个阶段推进:第一阶段:Q-Day 应急准备(已启动)。建立量子日(Q-Day)应急响应机制。若现有经典加密体系被突然攻破,网络将立即停止接受传统公钥签名,强制迁移至量子安全账户。第二阶段:风险评估与算法测试(2026 年上半年)。全面评估后量子密码学对 XRP Ledger 网络性能、存储和带宽的影响。与 Project Eleven 合作开展验证者级测试和 Devnet 基准测试,部署 NIST 标准化的 ML-DSA 量子安全签名方案,并开发后量子托管钱包原型。第三阶段:Devnet 混合集成(2026 年下半年)。在开发者网络(Devnet)上并行集成候选后量子签名方案与现有椭圆曲线签名,允许开发者在不影响主网的情况下测试性能与系统影响。同时探索用于机密转账(Confidential Transfers)的后量子零知识证明原语和同态加密技术,以推进 XRPL 上代币化现实世界资产的隐私与合规能力。第四阶段:主网全面升级(目标 2028 年)。提交正式的协议修正案(Amendment),经验证者投票通过后,在主网全面启用原生后量子密码学。(Cointelegraph)