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XRPL、2028年までにポスト量子セキュリティを実現へ

著者: Cryptofrontnews·

重要ポイント

  • XRP Ledgerは、プロトコルのテスト、ハイブリッドデプロイメント、および完全なネットワーク移行を含む段階的なプロセスを通じて、2028年までにポスト量子セキュリティを実装する計画です。
  • NISTは、複数年にわたる選定プロセスを経て、2024年に最初の最終化されたポスト量子暗号化標準を発表し、XRPLのロードマップが従う業界のフレームワークを提供しました。
  • コミュニティで共有されたデータによると、XRP供給量のわずか0.03%のみが暗号的な露出を受けているのに対し、ビットコインは35%であると主張していますが、これらの数値は露出を定義するために使用される手法に依存しています。
  • 米国連邦政府は、2022年の国家安全保障大統領覚書の下で、量子脆弱性のあるシステムの棚卸しを行い、銀行、通信、国家安全保障部門全体にわたる移行計画を開始するよう各機関に指示しました。
  • イーサリアムやビットコインの開発者コミュニティを含む他のブロックチェーンプロジェクトもポスト量子署名スキームを検討していますが、そのタイムラインや技術的アプローチはXRPLの計画とは異なります。
XRPL、2028年までにポスト量子セキュリティを実現へ

XRP Ledger(XRPL)は、2028年までにポスト量子セキュリティを実現するためのロードマップを策定し、暗号準備をブロックチェーンインフラの中核的優先事項に位置づけています。この計画は、テスト、ハイブリッドデプロイメント、移行、およびより広範なネットワーク準備を網羅する段階的アプローチを通じて、新たな量子の脅威に対処します。このロードマップは、より広範な暗号コミュニティがポスト量子の標準化を加速させる中で登場したものであり、米国国立標準技術研究所(NIST)は、複数年にわたる選定プロセスを経て、2024年に初の最終化されたポスト量子暗号化標準を発表しました。

量子コンピューティングがブロックチェーンセキュリティの懸念を引き起こす

コミュニティで出回っているチャートデータによると、仮想的な50万量子ビットの量子マシンは、露出した暗号鍵を数分以内に攻撃する可能性があります。図表には量子の脅威インジケーターの横に9分という推定値が記載されていますが、この数値は既存のコンピューティング能力ではなく、理論上の将来のシナリオを示しています。大規模な量子システムにとって、エンジニアリングと誤り訂正の課題は依然として重大な障壁となっています。この脅威の理論的根拠は、1994年に発表された量子アルゴリズムであるショアのアルゴリズムに遡ります。このアルゴリズムは、RSAや楕円曲線暗号(今日のほとんどのブロックチェーン署名を保護しているのと同じ暗号ファミリ)などの広く使用されている公開鍵スキームを破るのに十分なほど効率的に大きな数を因数分解できる可能性があります。

Ledger Manとして知られる解説者は、準備不足のブロックチェーンネットワークにとって脅威は深刻であると特徴づけ、量子への準備はすでに理論的な議論の段階を超えていると述べました。彼のコメントは、暗号の移行を遠い将来の懸念ではなく、インフラの計画問題として位置づけています。この急務は、「今収穫し、後で復号する(harvest now, decrypt later)」という概念によってさらに強調されます。これは、敵対者が十分に強力な量子マシンが存在する将来に備えて、今日暗号化されたデータを保存し、後で復号する可能性があるという理論です。

根本的な脆弱性は、多くのブロックチェーンシステムで使用されている公開鍵暗号に関係しています。量子アルゴリズムは最終的に、今日安全である暗号化方式に挑戦する可能性があり、量子マシンが実用的な規模に到達する前から移行計画が関連するようになります。量子の能力が現在の暗号技術を追い抜く仮説的な瞬間は、セキュリティの分野では「Q-Day」や「Y2Q」と呼ばれることがあります。米国連邦政府はすでに2022年の国家安全保障大統領覚書の下で、各機関に対し脆弱なシステムの棚卸しと移行計画の開始を指示しており、ポスト量子への準備が暗号分野を超えて銀行、通信、および国家安全保障インフラにまで及ぶことを反映しています。

XRPLロードマップが2028年のセキュリティ目標を設定

チャートは、2028年までにポスト量子保護を実現するための段階的なアプローチを概説しています。Q-Dayプロトコルフェーズから始まり、NISTのテストを経て進められます。NISTが選択したアルゴリズムに沿うことは、XRPLの移行を、より広範なテクノロジー業界が従うことが期待されるのと同じ標準フレームワーク内に置くことになります。その後、ロードマップは完全なネットワーク移行の前にハイブリッドデプロイメントへと進みます。

この構造は、移行がいくつかの技術的な段階にわたって発生することを示しています。テストにより、開発者はデプロイメントの決定を下す前に、アルゴリズム、互換性、および運用要件を評価できます。ハイブリッドデプロイメントは、より広範なネットワーク移行に先駆けて段階的な導入をサポートする可能性があり、これは移行リスクを減らすために暗号研究者によっても推奨されているモデルです。

チャートはまた、資産間の暗号的な露出を比較し、XRP供給量のわずか0.03%のみが露出しているのに対し、ビットコインの引用された露出は35%に達すると主張しています。これらの数値は、アカウントの活動や公開鍵の可視性によって異なりうる、暗号的な露出を定義するために使用される方法論に依存しています。表示されたパーセンテージはチャートに記載されたセキュリティモデルを表しており、すべてのウォレットにわたる普遍的な測定値として扱うべきではありません。ビットコインのより高い露出の引用は、トランザクション出力での公開鍵の使用や、鍵がオンチェーンで公開されたままになっている長期間休眠している初期のウォレットに一部関連しています。

XRP価格と長期的なセキュリティの物語

執筆時点で、XRPはCoinGeckoのライブ市場データによると約1.04ドルで取引されています。同データフィードで、過去7日間で6.2%上昇しています。その現在の市場価値は、量子セキュリティロードマップとは切り離されたものです。

セキュリティの物語は、直接的な市場の動きではなく、インフラの準備に焦点を当てています。移行を成功させるには、テスト、調整、互換性、慎重な実装が必要であり、2028年という目標を多段階の開発プロセスにしています。イーサリアムやビットコインの開発者コミュニティを含む他のブロックチェーンプロジェクトもポスト量子署名スキームを検討していますが、ネットワークごとにタイムラインやアプローチは異なります。

チャートは、量子耐性をブロックチェーンネットワークの将来のインフラの優先事項として提示し、量子コンピューティングが運用上の脅威になる前に準備を開始できることを示唆しています。このアプローチは、技術的な準備を緊急の移行要件よりも優先させます。

XRP保有者にとって、中心的な展開は提案されているセキュリティ移行です。記載された経路は、テストからハイブリッドデプロイメント、そして完全な移行へと進みます。より広範なメッセージは、デジタル資産全体における変化する暗号要件への準備に関わるものです。

出典:Crypto Front News