Das Naoris-Protokoll hat sein Hauptnetz gestartet und führt eine Layer-1-Blockchain ein, die für die Validierung von Transaktionen und die Netzwerksicherheit post-quanten-kryptografische Verfahren nutzt. Das Netzwerk ist aktiv mit einer begrenzten, nur auf Einladung zugänglichen Teilnahme, die es frühen Nutzern ermöglicht, Validator-Knoten zu betreiben und Transaktionen zu verarbeiten.

Laut einer Ankündigung, die mit Cointelegraph geteilt wurde, integriert es kryptografische Standards, die vom National Institute of Standards and Technology (NIST) finalisiert wurden, um Risiken in bestehenden Blockchains zu adressieren, bei denen aktuelle Verschlüsselungsmethoden im Laufe der Zeit anfällig werden könnten.

Vor dem Mainnet hat das Testnetz des Protokolls mehr als 100 Millionen Transaktionen verarbeitet und Hunderte Millionen potenzieller Bedrohungen identifiziert, laut dem Projekt, mit Aktivitäten, die sich über Millionen von Wallets und Knoten erstrecken.

Das System verwendet ein Konsensmodell namens verteilte Sicherheitsnachweis (dPoSec), um Transaktionen über Knoten zu verifizieren, während der NAORIS-Token dazu gedacht ist, die Netzwerkoperationen zu unterstützen, während sich das wirtschaftliche Modell entwickelt.

Der Rollout beginnt mit einer eingeschränkten Gruppe von Validierern und Partnern, wobei ein breiterer Zugang in Phasen erwartet wird.

Das Projekt listet Berater mit Hintergründen in Cybersicherheit, Regierung und Unternehmens-technologie und wird von Investoren wie Draper Associates unterstützt.

Neue Forschungen deuten darauf hin, dass die Quantencomputing-Technologie früher als erwartet ankommen könnte.

Der Launch erfolgt, während überarbeitete Schätzungen für das Quantencomputing, das Qubits und Quantenstates verwendet, um Informationen anders zu verarbeiten als klassische Computer, die Bemühungen antreiben, sich von den aktuellen kryptografischen Standards zu entfernen.

Neue Forschungen von Google, die am Montag veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass Quantencomputer viel weniger Ressourcen benötigen könnten als zuvor gedacht, um die Blockchain-Verschlüsselung zu knacken. Die Studie fand heraus, dass weniger als 500.000 physische Qubits Systeme, die Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) sichern, knacken könnten, was eine etwa 20-fache Reduzierung gegenüber früheren Schätzungen darstellt.

Die Ergebnisse weisen auf einen kürzeren Zeitrahmen für das Quantenrisiko hin, wobei Justin Drake, ein Forscher der Ethereum-Stiftung, schätzt, dass es mindestens eine 10%ige Chance gibt, dass ein Quantencomputer bis 2032 einen privaten Schlüssel wiederherstellen könnte.

Aufschlüsselung des Bitcoin-Angebots nach Adresstyp und Quantenexpositionsrisiko. Quelle: Google Quantum AI.

Forscher am California Institute of Technology, die mit Oratomic zusammenarbeiten, kamen zu ähnlichen Schlussfolgerungen und fanden kürzlich heraus, dass Verbesserungen in der Fehlerkorrektur (die die Anzahl der benötigten Qubits zur Stabilisierung von Berechnungen reduzieren) die Anforderungen an praktische Systeme auf 10.000 bis 20.000 Qubits senken könnten, von früheren Annahmen von Millionen.

Basierend auf diesen Reduzierungen sagten die Forscher, dass ein praktikabler Quantencomputer um 2030 herum entstehen könnte.

Blockchain-Entwickler fangen an zu reagieren. Im Januar haben Entwickler im Solana-Ökosystem ein quantenresistentes Vault eingeführt, das hashbasierte Signaturen verwendet, um für jede Transaktion neue Schlüssel zu generieren und so die Exposition öffentlicher Schlüssel zu reduzieren.

Am 24. März haben Entwickler der Ethereum-Stiftung ein Ressourcenhub namens „Post-Quantum Ethereum“ gestartet, das Pläne zur Aufrüstung der Kryptografie des Netzwerks umreißt, mit dem Ziel, Protokolländerungen bis 2029 zu erreichen, während auch die mehrjährige Komplexität eines solchen Übergangs erwähnt wird.

Magazin: Ein Anfängerleitfaden zum Überleben des Krypto-Winters.