Project Eleven 是一個結合量子計算的 Web3 項目,首要任務是將後量子密碼學(PQC)應用於現有協議,首先是比特幣。這將確保即使經典密碼學失效,這些協議依然安全。其首個解決方案是 yellowpages ,這是一個後量子時代的比特幣所有權證明,允許用戶立即生成抗量子密鑰,並將其安全地鏈接到現有的比特幣地址。
多位區塊鏈與後量子密碼學研究人員警告稱,人工智能(AI)正在加速量子計算發展進程,並可能提前衝擊包括比特幣和以太坊在內的主流區塊鏈安全體系。專注於抗量子基礎設施的 Project Eleven CEO Alex Pruden 表示,AI 與量子計算的結合正徹底改變未來安全格局,“人們將無法再像過去那樣依賴既有安全假設”。研究人員指出,AI 已被用於優化量子糾錯,而量子糾錯正是量子計算發展中的關鍵技術瓶頸之一。Illia Polosukhin 也表示,AI 多年來一直在加速科研突破,未來甚至可能出現“AI 幫助構建下一代量子計算機”的循環加速效應。當前行業最擔憂的問題之一是“Harvest Now, Decrypt Later(先收集、後解密)”策略,即政府或高級攻擊者現在便開始大規模收集加密數據,等待未來量子計算成熟後統一破解。Polosukhin 警告稱,如果量子計算機在數年內成熟,“今天互聯網上的大部分重要數據都可能在未來被解密”。由於當前多數區塊鏈網絡與互聯網基礎設施廣泛採用橢圓曲線密碼學(ECC),理論上,一臺足夠強大的量子計算機可通過公鑰反推出私鑰,從而直接攻破錢包與鏈上系統。與此同時,AI 本身也正在強化黑客攻擊能力。Pruden 表示,AI 模型已越來越擅長髮現軟件漏洞、密碼學實現缺陷,甚至未來可能直接破解部分加密算法。不過,AI 同時也被開發者用於代碼審計、形式化驗證與後量子安全系統測試,形成攻防兩端同步升級的“長期安全軍備競賽”。研究人員認爲,AI 與量子計算共同帶來的最大變化在於:數字時代“加密長期可靠”的核心假設正在被動搖,未來安全體系或將從“靜態升級”轉向持續動態演進。(CoinDesk)
獨立研究員 Giancarlo Lelli 因成功破解保護比特幣的加密密鑰,獲得由量子安全初創公司 Project Eleven 頒發的 Q-Day 獎及 1 枚比特幣獎勵。Giancarlo Lelli 利用公開可用的量子硬件和 Shor 算法變體,在 32767 個可能性中成功破解 15 位加密密鑰。此次量子攻擊難度較 2025 年 9 月創下的 6 位密鑰記錄提升 512 倍。Project Eleven 首席執行官 Alex Pruden 表示,此類攻擊資源需求持續下降,目前約 690 萬枚比特幣處於易受攻擊的靜態地址中,其中包括中本聰持有的 100 萬枚比特幣。目前比特幣網絡已提出 BIP-360 提案以引入抗量子地址類型,Ethereum、Ripple 和 Tron 等平臺也已開始發佈向後量子防禦過渡的計劃。
多位區塊鏈與後量子密碼學研究人員警告稱,人工智能(AI)正在加速量子計算發展進程,並可能提前衝擊包括比特幣和以太坊在內的主流區塊鏈安全體系。專注於抗量子基礎設施的 Project Eleven CEO Alex Pruden 表示,AI 與量子計算的結合正徹底改變未來安全格局,“人們將無法再像過去那樣依賴既有安全假設”。研究人員指出,AI 已被用於優化量子糾錯,而量子糾錯正是量子計算發展中的關鍵技術瓶頸之一。Illia Polosukhin 也表示,AI 多年來一直在加速科研突破,未來甚至可能出現“AI 幫助構建下一代量子計算機”的循環加速效應。當前行業最擔憂的問題之一是“Harvest Now, Decrypt Later(先收集、後解密)”策略,即政府或高級攻擊者現在便開始大規模收集加密數據,等待未來量子計算成熟後統一破解。Polosukhin 警告稱,如果量子計算機在數年內成熟,“今天互聯網上的大部分重要數據都可能在未來被解密”。由於當前多數區塊鏈網絡與互聯網基礎設施廣泛採用橢圓曲線密碼學(ECC),理論上,一臺足夠強大的量子計算機可通過公鑰反推出私鑰,從而直接攻破錢包與鏈上系統。與此同時,AI 本身也正在強化黑客攻擊能力。Pruden 表示,AI 模型已越來越擅長髮現軟件漏洞、密碼學實現缺陷,甚至未來可能直接破解部分加密算法。不過,AI 同時也被開發者用於代碼審計、形式化驗證與後量子安全系統測試,形成攻防兩端同步升級的“長期安全軍備競賽”。研究人員認爲,AI 與量子計算共同帶來的最大變化在於:數字時代“加密長期可靠”的核心假設正在被動搖,未來安全體系或將從“靜態升級”轉向持續動態演進。(CoinDesk)
量子安全公司 Project Eleven 發佈報告稱,量子計算突破加密體系的“Q-Day”可能最早在 2030 年出現,且更可能在 2033 年前後發生。報告指出,量子能力或以“非線性躍遷”方式爆發,而非逐步演進,可能出現“長期無變化,隨後突然突破”的情形。在極端情況下,約 690 萬枚 Bitcoin(價值超 5600 億美元)可能面臨風險。當前,行業已開始探索包括時間戳證明與強制遷移等應對方案。
獨立研究員 Giancarlo Lelli 因成功破解保護比特幣的加密密鑰,獲得由量子安全初創公司 Project Eleven 頒發的 Q-Day 獎及 1 枚比特幣獎勵。Giancarlo Lelli 利用公開可用的量子硬件和 Shor 算法變體,在 32767 個可能性中成功破解 15 位加密密鑰。此次量子攻擊難度較 2025 年 9 月創下的 6 位密鑰記錄提升 512 倍。Project Eleven 首席執行官 Alex Pruden 表示,此類攻擊資源需求持續下降,目前約 690 萬枚比特幣處於易受攻擊的靜態地址中,其中包括中本聰持有的 100 萬枚比特幣。目前比特幣網絡已提出 BIP-360 提案以引入抗量子地址類型,Ethereum、Ripple 和 Tron 等平臺也已開始發佈向後量子防禦過渡的計劃。
Ripple 公佈 XRP Ledger( XRPL )後量子安全四階段路線圖,計劃最晚於 2028 年完成向後量子簽名體系的全面過渡。路線圖包括:Q-Day 應急遷移機制、 2026 年上半年量子風險評估與 NIST 推薦算法測試、 2026 年下半年在 Devnet 並行集成候選後量子簽名方案,以及後續通過 XRPL Amendment 推動全網規模化切換。Ripple 表示,已與 Project Eleven 開展驗證器測試、 Devnet 基準測試和託管錢包原型開發。其強調當前資產並非立即面臨風險,但需應對“現在收集、日後解密”風險。
Ripple 公佈分階段路線圖,計劃在 2028 年前推動 XRP Ledger 實現抗量子升級。該計劃包括制定“Quantum-Day”應急方案,以應對量子計算威脅突發情景,並將與 Project Eleven 合作開展前期測試與驗證。Ripple 表示,此舉旨在提前爲後量子安全過渡做好準備,整個計劃將分四個階段推進:第一階段:Q-Day 應急準備(已啓動)。建立量子日(Q-Day)應急響應機制。若現有經典加密體系被突然攻破,網絡將立即停止接受傳統公鑰簽名,強制遷移至量子安全賬戶。第二階段:風險評估與算法測試(2026 年上半年)。全面評估後量子密碼學對 XRP Ledger 網絡性能、存儲和帶寬的影響。與 Project Eleven 合作開展驗證者級測試和 Devnet 基準測試,部署 NIST 標準化的 ML-DSA 量子安全簽名方案,並開發後量子託管錢包原型。第三階段:Devnet 混合集成(2026 年下半年)。在開發者網絡(Devnet)上並行集成候選後量子簽名方案與現有橢圓曲線簽名,允許開發者在不影響主網的情況下測試性能與系統影響。同時探索用於機密轉賬(Confidential Transfers)的後量子零知識證明原語和同態加密技術,以推進 XRPL 上代幣化現實世界資產的隱私與合規能力。第四階段:主網全面升級(目標 2028 年)。提交正式的協議修正案(Amendment),經驗證者投票通過後,在主網全面啓用原生後量子密碼學。(Cointelegraph)
多位區塊鏈與後量子密碼學研究人員警告稱,人工智能(AI)正在加速量子計算發展進程,並可能提前衝擊包括比特幣和以太坊在內的主流區塊鏈安全體系。專注於抗量子基礎設施的 Project Eleven CEO Alex Pruden 表示,AI 與量子計算的結合正徹底改變未來安全格局,“人們將無法再像過去那樣依賴既有安全假設”。研究人員指出,AI 已被用於優化量子糾錯,而量子糾錯正是量子計算發展中的關鍵技術瓶頸之一。Illia Polosukhin 也表示,AI 多年來一直在加速科研突破,未來甚至可能出現“AI 幫助構建下一代量子計算機”的循環加速效應。當前行業最擔憂的問題之一是“Harvest Now, Decrypt Later(先收集、後解密)”策略,即政府或高級攻擊者現在便開始大規模收集加密數據,等待未來量子計算成熟後統一破解。Polosukhin 警告稱,如果量子計算機在數年內成熟,“今天互聯網上的大部分重要數據都可能在未來被解密”。由於當前多數區塊鏈網絡與互聯網基礎設施廣泛採用橢圓曲線密碼學(ECC),理論上,一臺足夠強大的量子計算機可通過公鑰反推出私鑰,從而直接攻破錢包與鏈上系統。與此同時,AI 本身也正在強化黑客攻擊能力。Pruden 表示,AI 模型已越來越擅長髮現軟件漏洞、密碼學實現缺陷,甚至未來可能直接破解部分加密算法。不過,AI 同時也被開發者用於代碼審計、形式化驗證與後量子安全系統測試,形成攻防兩端同步升級的“長期安全軍備競賽”。研究人員認爲,AI 與量子計算共同帶來的最大變化在於:數字時代“加密長期可靠”的核心假設正在被動搖,未來安全體系或將從“靜態升級”轉向持續動態演進。(CoinDesk)
量子安全公司 Project Eleven 發佈報告稱,量子計算突破加密體系的“Q-Day”可能最早在 2030 年出現,且更可能在 2033 年前後發生。報告指出,量子能力或以“非線性躍遷”方式爆發,而非逐步演進,可能出現“長期無變化,隨後突然突破”的情形。在極端情況下,約 690 萬枚 Bitcoin(價值超 5600 億美元)可能面臨風險。當前,行業已開始探索包括時間戳證明與強制遷移等應對方案。
獨立研究員 Giancarlo Lelli 因成功破解保護比特幣的加密密鑰,獲得由量子安全初創公司 Project Eleven 頒發的 Q-Day 獎及 1 枚比特幣獎勵。Giancarlo Lelli 利用公開可用的量子硬件和 Shor 算法變體,在 32767 個可能性中成功破解 15 位加密密鑰。此次量子攻擊難度較 2025 年 9 月創下的 6 位密鑰記錄提升 512 倍。Project Eleven 首席執行官 Alex Pruden 表示,此類攻擊資源需求持續下降,目前約 690 萬枚比特幣處於易受攻擊的靜態地址中,其中包括中本聰持有的 100 萬枚比特幣。目前比特幣網絡已提出 BIP-360 提案以引入抗量子地址類型,Ethereum、Ripple 和 Tron 等平臺也已開始發佈向後量子防禦過渡的計劃。
據 CryptoSlate 報道,Project Eleven 於4月 24 日將 Q-Day 獎項授予研究員 Giancarlo Lelli,後者利用公開可訪問的量子硬件,成功從公鑰中推導出 15 位橢圓曲線私鑰,爲迄今最大規模的同類公開演示,較 2025年 9 月的 6 位演示提升 512 倍。Lelli 使用了針對橢圓曲線離散對數問題的 Shor 算法變體,該問題正是比特幣簽名方案的數學基礎,獲獎硬件約有 70 個量子比特。 目前,尚無已知量子計算機能破解真實比特幣錢包,比特幣 256 位橢圓曲線安全性仍遠超當前量子能力。值得關注的是,谷歌 3月 31 日下調了 ECDLP-256 資源估算,並設定 2029 年後量子密碼學遷移目標,Cloudflare 隨即跟進,英國 NCSC 亦設定 2028至 2035 年遷移里程碑。鏈上數據顯示,當前約 693 萬枚 BTC 因公鑰已暴露而存在潛在量子風險。比特幣社區已提出 BIP 360和 BIP 361 提案,推動抗量子輸出類型遷移,但去中心化網絡的協調難度仍是最大挑戰。
Ripple 公佈 XRP Ledger( XRPL )後量子安全四階段路線圖,計劃最晚於 2028 年完成向後量子簽名體系的全面過渡。路線圖包括:Q-Day 應急遷移機制、 2026 年上半年量子風險評估與 NIST 推薦算法測試、 2026 年下半年在 Devnet 並行集成候選後量子簽名方案,以及後續通過 XRPL Amendment 推動全網規模化切換。Ripple 表示,已與 Project Eleven 開展驗證器測試、 Devnet 基準測試和託管錢包原型開發。其強調當前資產並非立即面臨風險,但需應對“現在收集、日後解密”風險。
Ripple 公佈分階段路線圖,計劃在 2028 年前推動 XRP Ledger 實現抗量子升級。該計劃包括制定“Quantum-Day”應急方案,以應對量子計算威脅突發情景,並將與 Project Eleven 合作開展前期測試與驗證。Ripple 表示,此舉旨在提前爲後量子安全過渡做好準備,整個計劃將分四個階段推進:第一階段:Q-Day 應急準備(已啓動)。建立量子日(Q-Day)應急響應機制。若現有經典加密體系被突然攻破,網絡將立即停止接受傳統公鑰簽名,強制遷移至量子安全賬戶。第二階段:風險評估與算法測試(2026 年上半年)。全面評估後量子密碼學對 XRP Ledger 網絡性能、存儲和帶寬的影響。與 Project Eleven 合作開展驗證者級測試和 Devnet 基準測試,部署 NIST 標準化的 ML-DSA 量子安全簽名方案,並開發後量子託管錢包原型。第三階段:Devnet 混合集成(2026 年下半年)。在開發者網絡(Devnet)上並行集成候選後量子簽名方案與現有橢圓曲線簽名,允許開發者在不影響主網的情況下測試性能與系統影響。同時探索用於機密轉賬(Confidential Transfers)的後量子零知識證明原語和同態加密技術,以推進 XRPL 上代幣化現實世界資產的隱私與合規能力。第四階段:主網全面升級(目標 2028 年)。提交正式的協議修正案(Amendment),經驗證者投票通過後,在主網全面啓用原生後量子密碼學。(Cointelegraph)