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Project Eleven

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抗量子计算解决方案

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项目概述

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。

Ripple发布抗量子分阶段路线图:拟于2028年前实现XRP Ledger升级

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)

分析:AI将加速量子计算威胁,加密行业或进入持续安全军备竞赛时代

多位区块链与后量子密码学研究人员警告称,人工智能(AI)正在加速量子计算发展进程,并可能提前冲击包括比特币和以太坊在内的主流区块链安全体系。专注于抗量子基础设施的 Project Eleven CEO Alex Pruden 表示,AI 与量子计算的结合正彻底改变未来安全格局,“人们将无法再像过去那样依赖既有安全假设”。研究人员指出,AI 已被用于优化量子纠错,而量子纠错正是量子计算发展中的关键技术瓶颈之一。Illia Polosukhin 也表示,AI 多年来一直在加速科研突破,未来甚至可能出现“AI 帮助构建下一代量子计算机”的循环加速效应。当前行业最担忧的问题之一是“Harvest Now, Decrypt Later(先收集、后解密)”策略,即政府或高级攻击者现在便开始大规模收集加密数据,等待未来量子计算成熟后统一破解。Polosukhin 警告称,如果量子计算机在数年内成熟,“今天互联网上的大部分重要数据都可能在未来被解密”。由于当前多数区块链网络与互联网基础设施广泛采用椭圆曲线密码学(ECC),理论上,一台足够强大的量子计算机可通过公钥反推出私钥,从而直接攻破钱包与链上系统。与此同时,AI 本身也正在强化黑客攻击能力。Pruden 表示,AI 模型已越来越擅长发现软件漏洞、密码学实现缺陷,甚至未来可能直接破解部分加密算法。不过,AI 同时也被开发者用于代码审计、形式化验证与后量子安全系统测试,形成攻防两端同步升级的“长期安全军备竞赛”。研究人员认为,AI 与量子计算共同带来的最大变化在于:数字时代“加密长期可靠”的核心假设正在被动摇,未来安全体系或将从“静态升级”转向持续动态演进。(CoinDesk)

研究员破解15位ECC密钥,获得1枚比特币奖励

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。

分析:AI将加速量子计算威胁,加密行业或进入持续安全军备竞赛时代

多位区块链与后量子密码学研究人员警告称,人工智能(AI)正在加速量子计算发展进程,并可能提前冲击包括比特币和以太坊在内的主流区块链安全体系。专注于抗量子基础设施的 Project Eleven CEO Alex Pruden 表示,AI 与量子计算的结合正彻底改变未来安全格局,“人们将无法再像过去那样依赖既有安全假设”。研究人员指出,AI 已被用于优化量子纠错,而量子纠错正是量子计算发展中的关键技术瓶颈之一。Illia Polosukhin 也表示,AI 多年来一直在加速科研突破,未来甚至可能出现“AI 帮助构建下一代量子计算机”的循环加速效应。当前行业最担忧的问题之一是“Harvest Now, Decrypt Later(先收集、后解密)”策略,即政府或高级攻击者现在便开始大规模收集加密数据,等待未来量子计算成熟后统一破解。Polosukhin 警告称,如果量子计算机在数年内成熟,“今天互联网上的大部分重要数据都可能在未来被解密”。由于当前多数区块链网络与互联网基础设施广泛采用椭圆曲线密码学(ECC),理论上,一台足够强大的量子计算机可通过公钥反推出私钥,从而直接攻破钱包与链上系统。与此同时,AI 本身也正在强化黑客攻击能力。Pruden 表示,AI 模型已越来越擅长发现软件漏洞、密码学实现缺陷,甚至未来可能直接破解部分加密算法。不过,AI 同时也被开发者用于代码审计、形式化验证与后量子安全系统测试,形成攻防两端同步升级的“长期安全军备竞赛”。研究人员认为,AI 与量子计算共同带来的最大变化在于:数字时代“加密长期可靠”的核心假设正在被动摇,未来安全体系或将从“静态升级”转向持续动态演进。(CoinDesk)

Project Eleven警告“量子时刻”或突发到来,最早2030年出现

量子安全公司 Project Eleven 发布报告称,量子计算突破加密体系的“Q-Day”可能最早在 2030 年出现,且更可能在 2033 年前后发生。报告指出,量子能力或以“非线性跃迁”方式爆发,而非逐步演进,可能出现“长期无变化,随后突然突破”的情形。在极端情况下,约 690 万枚 Bitcoin(价值超 5600 亿美元)可能面临风险。当前,行业已开始探索包括时间戳证明与强制迁移等应对方案。

研究员破解15位ECC密钥,获得1枚比特币奖励

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 发布 XRPL 后量子迁移路线图,最晚于 2028 年完成全面过渡

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发布抗量子分阶段路线图:拟于2028年前实现XRP Ledger升级

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)

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多位区块链与后量子密码学研究人员警告称,人工智能(AI)正在加速量子计算发展进程,并可能提前冲击包括比特币和以太坊在内的主流区块链安全体系。专注于抗量子基础设施的 Project Eleven CEO Alex Pruden 表示,AI 与量子计算的结合正彻底改变未来安全格局,“人们将无法再像过去那样依赖既有安全假设”。研究人员指出,AI 已被用于优化量子纠错,而量子纠错正是量子计算发展中的关键技术瓶颈之一。Illia Polosukhin 也表示,AI 多年来一直在加速科研突破,未来甚至可能出现“AI 帮助构建下一代量子计算机”的循环加速效应。当前行业最担忧的问题之一是“Harvest Now, Decrypt Later(先收集、后解密)”策略,即政府或高级攻击者现在便开始大规模收集加密数据,等待未来量子计算成熟后统一破解。Polosukhin 警告称,如果量子计算机在数年内成熟,“今天互联网上的大部分重要数据都可能在未来被解密”。由于当前多数区块链网络与互联网基础设施广泛采用椭圆曲线密码学(ECC),理论上,一台足够强大的量子计算机可通过公钥反推出私钥,从而直接攻破钱包与链上系统。与此同时,AI 本身也正在强化黑客攻击能力。Pruden 表示,AI 模型已越来越擅长发现软件漏洞、密码学实现缺陷,甚至未来可能直接破解部分加密算法。不过,AI 同时也被开发者用于代码审计、形式化验证与后量子安全系统测试,形成攻防两端同步升级的“长期安全军备竞赛”。研究人员认为,AI 与量子计算共同带来的最大变化在于:数字时代“加密长期可靠”的核心假设正在被动摇,未来安全体系或将从“静态升级”转向持续动态演进。(CoinDesk)

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量子安全公司 Project Eleven 发布报告称,量子计算突破加密体系的“Q-Day”可能最早在 2030 年出现,且更可能在 2033 年前后发生。报告指出,量子能力或以“非线性跃迁”方式爆发,而非逐步演进,可能出现“长期无变化,随后突然突破”的情形。在极端情况下,约 690 万枚 Bitcoin(价值超 5600 亿美元)可能面临风险。当前,行业已开始探索包括时间戳证明与强制迁移等应对方案。

研究员破解15位ECC密钥,获得1枚比特币奖励

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。

量子计算机破解 15位 ECC 密钥,比特币 256 位安全暂无威胁但迁移倒计时加速

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 发布 XRPL 后量子迁移路线图,最晚于 2028 年完成全面过渡

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。

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