Naorisプロトコルはメインネットを立ち上げ、トランザクション検証とネットワークセキュリティのためにポスト量子暗号を使用するように設計されたレイヤー1ブロックチェーンを導入しました。このネットワークは、限られた招待制の参加で稼働しており、初期のユーザーがバリデータノードを運用し、トランザクションを処理することを可能にしています。

Cointelegraphと共有された発表によると、これは、既存のブロックチェーンのリスクに対処するために、米国標準技術研究所(NIST)によって最終決定された暗号基準を統合しています。現在の暗号化方法は、時間の経過とともに脆弱になる可能性があります。

メインネット前には、プロトコルのテストネットが1億件以上のトランザクションを処理し、数億件の潜在的な脅威を特定したとプロジェクトは報告しており、活動は数百万のウォレットやノードにわたっています。

このシステムは、ノード間でトランザクションを検証するために分散型セキュリティ証明(dPoSec)と呼ばれるコンセンサスモデルを使用しており、NAORISトークンは経済モデルの発展に伴ってネットワークの運営を支援することを目的としています。

ロールアウトは制限されたバリデーターとパートナーのグループで始まり、より広いアクセスは段階的に拡大されることが期待されています。

プロジェクトはサイバーセキュリティ、政府、エンタープライズテクノロジーのバックグラウンドを持つアドバイザーをリストしており、ドレイパーアソシエイツを含む投資家に支えられています。

新しい研究によると、量子コンピューティングが予想よりも早く到来する可能性があります。

このローンチは、古典的なコンピュータとは異なる方法で情報を処理する量子ビットや量子状態を使用する量子コンピューティングの見積もりが改訂され、現在の暗号基準からの移行を促進する努力を加速させている中で行われます。

月曜日に発表されたGoogleの新しい研究によると、量子コンピュータはブロックチェーン暗号を破るために以前考えられていたよりもはるかに少ないリソースを必要とするかもしれません。この研究では、50万未満の物理的な量子ビットがビットコイン(BTC)とイーサ(ETH)を保護するシステムを破ることができるとされており、これは以前の見積もりから約20倍の削減です。

研究結果は量子リスクのタイムラインが短くなることを示しており、イーサリアム財団の研究者ジャスティン・ドレイクは、2032年までに量子コンピュータがプライベートキーを復元する確率が少なくとも10%であると推定しています。

アドレスタイプ別のビットコイン供給の内訳と量子露出リスク。出典:Google Quantum AI

カリフォルニア工科大学の研究者たちがオラトミックと協力して、エラー訂正の改善(計算を安定させるために必要な量子ビットの数を減らす)に関する同様の結論に達し、実用的なシステムの要件を10000から20000量子ビットに下げることができると最近発見しました。

これらの減少に基づいて、研究者たちは実用的な量子コンピュータが2030年頃に出現する可能性があると述べています。

ブロックチェーン開発者たちが反応を始めています。1月には、ソラナエコシステムの開発者がハッシュベースの署名を使用して各トランザクションの新しいキーを生成する量子耐性のボールトを導入し、公開鍵の露出を減らしました。

3月24日、イーサリアム財団の開発者たちは「ポスト量子イーサリアム」というリソースハブを立ち上げ、2032年までのプロトコルレベルの変更を目指してネットワークの暗号をアップグレードする計画を概説しました。

雑誌:クリプトウィンターを生き延びるための初心者ガイド