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Starknetが量子耐性署名による送金テストを完了し、移行不要のウォレットアップグレードパスを探求する

Starknetは、量子耐性署名による送金テストを完了したことを発表しました。量子耐性署名メカニズムを採用したウォレットアカウントがStarknetメインネットで実際の送金を完了し、取引手数料は約6セントであり、ブロックエクスプローラーを通じて確認できます。このアカウントは現在、実験的で監査されていないバージョンであり、主に研究テストに使用されています。StarkWareは、この送金がStarknetアカウントモデルの設計によるものであると述べています。署名アルゴリズムをプロトコル層に固定するほとんどのブロックチェーンとは異なり、Starknetの各アカウントはスマートコントラクトであり、受け入れる署名スキームを自ら定義できます。したがって、ユーザーはハードフォークや資産の移行、アドレスの変更なしに、ウォレットを従来の楕円曲線署名から量子耐性署名にアップグレードできます。StarkWareは、ほとんどのブロックチェーンが量子計算のリスクに直面している理由は、ウォレットの署名と基盤となる検証システムが楕円曲線暗号に依存しているためであると指摘しています。大規模な量子コンピュータが登場した場合、Shorアルゴリズムを実行することで関連する暗号体系が破られる可能性があります。現在、StarknetエコシステムはFalcon-512に基づく量子耐性署名スキームをサポートしており、このスキームはNISTのポスト量子暗号標準化体系に位置づけられています。関連する実装はエコシステムチームやOpenZeppelinなどの機関によって推進されています。

ベイラード、ストラテジーなどが共同でビットコインセキュリティアライアンスを設立し、3年間で1500万ドルをコア開発者と量子耐性研究に提供することを約束しました。

九つの金融機関とビットコイン企業が共同でビットコインセキュリティアライアンスを設立することを発表しました。創設メンバーには、Anchorage Digital、ARK Invest、ブラックロック、Block、Blockstream、Coinbase、フィデリティ、Galaxy、Strategyが含まれ、カストディ、取引、インフラ、支払い、資産管理などの全チェーン機関を網羅しています。アライアンスは、今後3年間で合計1500万ドルの資金を提供し、ビットコインのセキュリティ分野の開発者や研究者を支援することを約束しています。これには、ビットコインが未来の量子コンピューティング時代に備えるための長期的な作業も含まれます。各メンバーは、どの開発者、研究者、または組織に資金を投じるかを独自に決定します。アライアンスの日常運営は、Brinkの執行役員であるマイク・シュミットがボランティアとして調整します。Brinkは、ビットコインのオープンソース開発者を支援する非営利団体です。アライアンスは、ビットコインプロトコルを策定または指揮せず、特定のプロトコル変更について意見を表明せず、ビットコインやその開発者を代表するものではないと明言しています。ビットコインの開発は、依然として世界中の分散型の貢献者コミュニティによって行われます。その位置付けは、業界団体がオープンソースソフトウェアを長期的に支援するモデルを模倣し、開発者にリソースと関心を提供し、基盤となる作業を制御しないことです。StrategyのCEOであるフォン・レは、「長期保有者として、ビットコイン世代の安全を確保することが私たちの最大のインセンティブです」と述べています。ブラックロックのグローバルデジタルアセット責任者であるロバート・ミッチニックは、ビットコインのコア開発者の仕事が「極めて重要」であり、今回の約束がビットコインの長期的な安全ニーズに「重要な追加資金」を提供することになると指摘しました。アライアンスは、投資家、一般市民、メディアに対してビットコインセキュリティ分野の信頼できる情報源として機能し、今後数ヶ月でビットコインセキュリティに関連する資料を発表し、継続的に更新する計画です。

Coinbaseはブロックチェーン開発者に対し、直ちに量子耐性移行の準備作業を開始するよう呼びかけています。

Decrypt の報道によると、Coinbase の量子相談委員会が報告書を発表し、ブロックチェーン開発者に対して直ちに抗量子移行の準備作業を開始するよう呼びかけ、未解決の廃棄および攻撃を受けやすいトークンの問題がビットコインにとって最大の課題の一つになる可能性があると警告しました。報告書は、約 700 万枚のビットコインが公開鍵の露出とアドレスの再利用により、将来の量子攻撃に対して脆弱であると推定しています。現在、ブロックチェーンの暗号を解読できる量子コンピュータは存在しませんが、2030 年までに関連する量子コンピュータが登場する可能性が高いとされています。報告書では、量子安全なアドレスに移行していないトークンに対する三つの処理案を提案しています:締切を設定した後に永久に凍結または廃棄する;何の処理もせずにユーザーに自ら決定させる;妥協策を講じ、各ブロックで移動可能な攻撃を受けやすいトークンの数量を制限するか、ユーザーに事前に移行を約束させることを許可する。イーサリアム財団は、量子安全な移行を調整するチームを設立しました。Vitalik Buterin は 2 月に量子アップグレードのロードマップを策定しました。Stellar 開発財団は火曜日に、ユーザーが量子安全な暗号に移行するためのロードマップを発表しました。

BSCは量子耐性暗号移行報告を発表しました:取引署名はML-DSA-44に切り替わり、TPSテストは約40%-50%減少しました。

BNBチェーンは、5月14日に「BSCポスト量子暗号移行報告」を発表し、取引署名とコンセンサス層の量子耐性暗号移行テストが完了したと述べました。NIST標準化後の量子署名アルゴリズムML-DSA-44(Dilithium)およびpqSTARK集約方式を採用しています。報告によると、BSCは取引署名をECDSAからML-DSA-44に置き換え、コンセンサス投票の集約をBLS12-381からpqSTARKに切り替え、将来の量子計算による既存の楕円曲線暗号体系への潜在的な脅威に対処しています。しかし、後量子署名はチェーン上のデータ量を大幅に増加させます:単一の取引サイズは約110バイトから約2.5KBに増加し、ブロックサイズは2000 TPSシナリオで約130KBから約2MBに増加しました;テスト環境下ではTPSが約40%-50%減少しました。BSCは、現在のネットワークのボトルネックは、コンセンサスプロトコル自体ではなく、より大きな取引データの伝播に起因していると述べています。同時に、コンセンサス層の集約は依然として高い効率を維持しており、pqSTARKは約43:1の署名圧縮比を実現でき、検証者の追加負担は依然として制御可能な範囲内です。報告は、既存の技術がブロックチェーンの「量子耐性」展開を実現できると考えていますが、今後はネットワーク帯域幅とデータの拡張性の問題を解決する必要があるとしています。

ハードウェアウォレット Lock.com の早期アクセス版が登場、オフライン署名と量子耐性アーキテクチャを強調

Decrypt の報道によると、暗号技術会社 Quantography Labs は、暗号ウォレット Lock.com の早期アクセス版を発表しました。この製品は「隔離式署名(Isolated Signing)」とエアギャップ(Air-Gapped)アーキテクチャを採用しており、専用ハードウェアウォレットデバイスなしでオフラインの秘密鍵管理を実現します。公式によれば、Lock.com は署名環境とネットワーク接続環境を分離しています:秘密鍵は常に完全にオフラインのデバイスに保存され、取引はネットワーク接続されたデバイス上で作成および放送されるため、秘密鍵がインターネットに接触することを避けます。プラットフォームは、ユーザーが既存のデバイスを直接使用でき、第三者のハードウェアメーカーやサプライチェーンに依存する必要がないことを強調しています。さらに、Lock.com は量子耐性暗号学アーキテクチャも統合しており、ML-DSA デジタル署名と ML-KEM 鍵封装メカニズムを含むことで、将来の量子計算環境における安全性を向上させています。Quantography Labs は、現在の早期アクセス段階は主にユーザーのフィードバックを収集し、今後の全面オープンに向けて準備を進めるためのものであると述べています。

Rippleは量子耐性ロードマップを発表し、2028年までにXRP Ledgerを量子耐性にすることを目指しています。

Rippleの公式は量子耐性ロードマップを発表し、核心目標は2028年までにXRP Ledger (XRPL)を量子耐性にすることです。このロードマップは「先収穫、後解読」(Harvest now, decrypt later)という潜在的な攻撃モデルに対処するためのもので、攻撃者は現在暗号データを収集し、将来の量子コンピュータが成熟した後に解読を行います。全体の計画は4つの段階に分かれて進められます。第一段階:Q-Day緊急準備(開始済み)。量子日(Q-Day)緊急対応メカニズムを確立します。既存の古典的暗号システムが突然攻撃される場合、ネットワークは直ちに従来の公開鍵署名の受け入れを停止し、量子安全なアカウントへの強制移行を行います。同時に、後量子ゼロ知識証明(Post-Quantum ZK-proofs)に基づく資産所有権検証の方案を探求し、既存のアカウント保有者が緊急時に脆弱な鍵を暴露することなく安全に資金を回復できるようにします。第二段階:リスク評価とアルゴリズムテスト(2026年上半期)。後量子暗号がXRP Ledgerネットワークの性能、ストレージ、帯域幅に与える影響を全面的に評価します。Project Elevenと協力して検証者レベルのテストとDevnetベンチマークテストを実施し、NIST標準化のML-DSA量子安全署名方案を展開し、後量子ホスティングウォレットのプロトタイプを開発します。核心エンジニアのDenis AngellはXRPLのAlphaNet上にML-DSA署名を展開しました。第三段階:Devnet混合統合(2026年下半期)。開発者ネットワーク(Devnet)上で候補の後量子署名方案と既存の楕円曲線署名を並行して統合し、開発者がメインネットに影響を与えることなく性能とシステムの影響をテストできるようにします。同時に、XRPL上でトークン化された現実世界の資産のプライバシーとコンプライアンス能力を進めるために、機密転送(Confidential Transfers)用の後量子ゼロ知識証明原語と同型暗号技術を探求します。第四段階:メインネットの全面アップグレード(目標2028年)。正式なプロトコル修正案(Amendment)を提出し、検証者の投票によって承認された後、メインネットでネイティブな後量子暗号を全面的に有効化します。生産準備の最適化に重点を置き、スループットの調整、検証者の信頼性の確保、エコシステムの調整移行を行い、ネットワークの速度と決済の最終性に影響を与えることなく全面的な移行を完了させます。
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