A Ripple trabalha com a empresa de segurança quântica Project Eleven em um plano de quatro fases para tornar o XRP Ledger resistente à computação quântica até 2028. Os testes atuais incluem avaliação de vulnerabilidades, algoritmos pós‑quânticos recomendados por órgãos como o NIST e assinaturas criptográficas híbrid...

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What does Ripple’s new partnership with Project Eleven mean for making the XRP Ledger quantum-resistant, including the 2026–2028 roadmap, th. Article summary: Ripple’s partnership with Project Eleven appears to be a focused effort to harden the XRP Ledger against future quantum attacks, with Ripple targeting full post-quantum readiness by 2028. The available evidence says the . Topic tags: general, general web, user generated. Reference image context from search candidates: Reference image 1: visual subject "# Ripple Unveils Four-Phase Roadmap to Make the XRP Ledger Quantum-Resistant by 2028. Ripple’s four-phase plan targets full post-quantum cryptography on the XRP Ledger by 2028, wit" source context "Ripple Unveils Four-Phase Roadmap to Make the XRP Ledger ..." Reference image 2: visual subject "# XRP News: Ripple’
A Ripple iniciou um esforço de vários anos para preparar o XRP Ledger (XRPL) para um futuro em que computadores quânticos possam ameaçar os sistemas de criptografia atuais. Em abril de 2026, a empresa divulgou um roteiro estruturado — desenvolvido em parceria com a empresa de segurança quântica Project Eleven — com o objetivo de tornar a rede totalmente resistente a ataques quânticos até 2028.
A iniciativa envolve testar novos algoritmos criptográficos, identificar possíveis vulnerabilidades e planejar uma migração gradual para mecanismos de segurança pós‑quânticos, caso eles se tornem necessários.
A maioria das redes blockchain, incluindo o XRPL, utiliza criptografia de chave pública para proteger contas e autorizar transações. No modelo atual, a chave pública pode ser compartilhada sem que seja possível derivar a chave privada correspondente.
O problema é que computadores quânticos suficientemente poderosos poderiam teoricamente quebrar esse modelo usando algoritmos como o algoritmo de Shor, capaz de inverter certos sistemas criptográficos atuais.
No caso das blockchains, existe um risco adicional: quando um usuário assina uma transação, sua chave pública fica visível no ledger. Em um cenário com computadores quânticos avançados, um invasor poderia tentar calcular a chave privada a partir dessa informação e roubar os fundos associados.
Outro risco discutido por especialistas é a estratégia chamada “harvest now, decrypt later” — quando atacantes coletam dados criptografados hoje esperando quebrá‑los no futuro, quando a tecnologia quântica estiver mais avançada. Isso tem levado vários projetos blockchain a iniciar pesquisas de segurança pós‑quântica com anos de antecedência.
A própria Ripple enfatiza que o plano é preventivo, não uma resposta a uma falha atual na segurança do XRPL.
Para acelerar a pesquisa, a Ripple firmou parceria com a Project Eleven, empresa especializada em segurança criptográfica voltada à era quântica. A colaboração inclui testes em validadores, experimentos em ambientes de desenvolvimento e protótipos de infraestrutura.
Entre as linhas de trabalho já em andamento estão:
O objetivo é verificar como esses novos sistemas funcionam em escala sem prejudicar desempenho, compatibilidade ou experiência do usuário na rede.
A estratégia divulgada pela Ripple organiza a transição para segurança pós‑quântica em quatro etapas principais, previstas para ocorrer entre 2026 e 2028.
A primeira fase se concentra em preparar a rede para um possível “Q‑Day” — o momento hipotético em que computadores quânticos passariam a quebrar os sistemas criptográficos atuais.
Nesse cenário, o objetivo seria permitir que usuários migrem rapidamente para contas protegidas por criptografia resistente à computação quântica.
A segunda fase, já em andamento em 2026, envolve avaliar riscos e testar algoritmos pós‑quânticos recomendados por organizações de padronização como o NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA).
Os testes analisam fatores como segurança, desempenho e compatibilidade com a infraestrutura existente do XRPL.
Na segunda metade de 2026, alguns esquemas de assinatura pós‑quântica devem ser executados em paralelo com os sistemas atuais em ambientes de desenvolvimento.
Esse modelo de assinatura híbrida permite introduzir novas tecnologias sem interromper o funcionamento da rede.
Se os testes forem bem‑sucedidos e o ecossistema estiver preparado, a etapa final prevê a transição completa para assinaturas resistentes à computação quântica por meio de uma emenda de rede (XRPL Amendment).
A meta é concluir essa migração até 2028.
Mesmo nas fases iniciais, várias melhorias práticas já estão sendo estudadas.
Desenvolvedores estão analisando onde a criptografia atual do XRPL poderia se tornar vulnerável — especialmente nos processos de assinatura de transações e exposição de chaves públicas.
Uma das abordagens centrais é a adoção de assinaturas híbridas, que combinam métodos criptográficos atuais com algoritmos pós‑quânticos durante o período de transição.
Isso permite manter compatibilidade com a infraestrutura existente enquanto novas camadas de segurança são adicionadas gradualmente.
A Ripple e a Project Eleven também trabalham em um protótipo de carteira de custódia capaz de suportar criptografia pós‑quântica, que servirá como ambiente de testes para novas arquiteturas de segurança.
Segundo a Ripple, o XRP Ledger já possui características arquitetônicas que podem facilitar a transição para novos sistemas criptográficos em comparação com algumas outras blockchains.
Entre os recursos frequentemente citados estão:
Na prática, isso pode permitir que usuários adotem chaves resistentes à computação quântica sem precisar mudar seus endereços existentes, reduzindo o impacto para exchanges, carteiras e aplicativos construídos sobre o XRPL.
O cronograma da Ripple reflete uma tendência crescente no setor de blockchain: preparar‑se para ameaças quânticas antes que elas se tornem reais.
Embora ataques práticos contra a criptografia atual ainda não existam, avanços recentes na pesquisa de computação quântica tornaram o risco suficientemente plausível para que redes que pretendem existir por décadas comecem a se adaptar desde já.
Ao testar algoritmos, experimentar modelos híbridos e planejar uma migração gradual até 2028, o XRPL busca garantir que a rede possa evoluir antes que a computação quântica se torne uma ameaça concreta.
Studio Global AI
Use this topic as a starting point for a fresh source-backed answer, then compare citations before you share it.
A Ripple trabalha com a empresa de segurança quântica Project Eleven em um plano de quatro fases para tornar o XRP Ledger resistente à computação quântica até 2028.
A Ripple trabalha com a empresa de segurança quântica Project Eleven em um plano de quatro fases para tornar o XRP Ledger resistente à computação quântica até 2028. Os testes atuais incluem avaliação de vulnerabilidades, algoritmos pós‑quânticos recomendados por órgãos como o NIST e assinaturas criptográficas híbridas que funcionam junto com os sistemas atuais.
A estratégia também prevê um plano de emergência para um possível “Q‑Day” e aproveita recursos nativos do XRPL, como rotação de chaves, para facilitar a migração sem mudar endereços de contas.