A Ripple anunciou na segunda-feira um roteiro em várias etapas para construir infraestruturas resistentes ao quantum para o XRP Ledger (XRPL) até 2028, respondendo às preocupações crescentes sobre a segurança dos sistemas criptográficos existentes face a futuras ameaças da computação quântica.
Embora as ameaças da computação quântica tenham sido anteriormente consideradas teóricas no setor das criptomoedas, investigações recentes elevaram a preocupação para um nível mais concreto. Um estudo publicado pela Google Quantum AI revelou que computadores quânticos suficientemente avançados poderiam quebrar algoritmos criptográficos existentes usados em blockchains até 2032. Estes algoritmos são críticos para a segurança das carteiras, a assinatura de transações e a proteção de ativos digitais.
Os especialistas descreveram a ameaça como passando de “teórica” para “credível”, especialmente num cenário de “guardar agora, descodificar mais tarde”, em que atores maliciosos poderiam recolher hoje dados de blockchain encriptados e descodificá-los no futuro com computadores quânticos.
O plano da Ripple prevê uma transição gradual em vez de uma substituição súbita dos sistemas existentes. O roteiro inclui três fases principais:
A empresa está a colaborar com o Project Eleven para acelerar o desenvolvimento, o que inclui testes de validadores e desenvolvimento de um protótipo de armazenamento em fase inicial.
Um componente notável do plano é o protocolo de cenário de emergência do “Quantum-Day” (Q-Day). Este mecanismo permitiria aos utilizadores migrar com segurança os seus ativos para contas resistentes ao quantum no caso de as normas criptográficas atuais serem comprometidas.
A Ripple identificou uma vulnerabilidade específica no XRPL: cada conta ligada à rede expõe a sua chave pública na cadeia (on-chain) quando assina uma transação, criando uma potencial vulnerabilidade de segurança na era da computação quântica. Proteger as contas que detêm ativos de longo prazo é identificado como um objetivo principal.
No entanto, o XRPL já possui uma vantagem significativa através da sua funcionalidade incorporada de rotação de chaves. Esta funcionalidade permite aos utilizadores alternar para chaves mais seguras ao longo do tempo sem alterar as suas contas existentes nem migrar ativos para novos endereços — uma flexibilidade que não existe em muitas outras blockchains.
Os responsáveis da Ripple afirmam que a transição quântica não é uma atualização pontual, mas uma transformação abrangente que inclui desempenho, armazenamento, usabilidade e desenho do protocolo. A estratégia em várias etapas procura minimizar a perturbação durante um potencial cenário de Q-Day, preservando ao mesmo tempo as forças do sistema atual.
Qual é a ameaça de “guardar agora, descodificar mais tarde”? Atores maliciosos poderiam recolher dados de blockchain encriptados disponíveis hoje e usar computadores quânticos futuros para os descodificar, potencialmente comprometendo ativos e transações que parecem seguras sob a criptografia atual.
O XRPL tem alguma funcionalidade existente resistente ao quantum? Sim. A funcionalidade incorporada de rotação de chaves do XRPL permite aos utilizadores atualizar as suas chaves criptográficas sem migrar os seus ativos para novos endereços, proporcionando flexibilidade para se adaptar a melhorias de segurança.
Quando é que o XRPL será totalmente resistente ao quantum? O roteiro da Ripple prevê a conclusão até 2028, embora o plano envolva fases graduais de testes, implantação híbrida e escalabilidade, em vez de uma única data de implementação.
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