LayerZero推出抗量子密码学组件,Coinbase联合斯坦福大学召集比特币开发者共商防御策略
为增强区块链抵御未来量子计算机攻击的能力,LayerZero推出了新的后量子密码学构建模块;与此同时,Coinbase正在斯坦福大学召集比特币开发者和密码学家共同研讨。这两项举措均旨在应对一个核心担忧:目前保护几乎所有主要区块链的加密算法,可能无法在足够强大的量子机器面前幸存。
LayerZero的Akita有何作用?
目前,比特币和以太坊使用椭圆曲线密码学来保护数字签名。然而问题在于,理论上足够强大的量子计算机可以从公钥推导出私钥,从而导致资金被盗。这一威胁因2026年3月发布的一份白皮书而变得更加紧迫。在该白皮书中,Google Quantum AI的研究人员Ryan Babbush和Hartmut Neven指出,破解256位椭圆曲线密码学可能仅需不到1,200个逻辑量子比特的约9000万个Toffoli门——这远低于此前认为所需的计算资源。
尽管威胁并非迫在眉睫(因为Google目前的“Willow”量子芯片仅拥有105个物理量子比特),但其重要性不容忽视。Google已决定到2029年完成向后量子密码学的迁移,并指定Coinbase、斯坦福区块链研究所和以太坊基金会为合作伙伴。
LayerZero推出了名为Akita的工具,称之为首款面向生产环境、为零知识证明系统提供抗量子安全性的工具。零知识证明系统是ZK系统中负责承诺计算过程并证明其正确执行的部分。Akita基于格密码学,这也是美国国家标准与技术研究院(NIST)已标准化用于后量子加密和签名的数学分支。
与其他后量子系统相比,Akita的优势包括:将证明大小从200千字节以上缩小至65至80千字节之间;其证明速度比Jolt系统快两到三倍;内存使用量大致减半。Akita将首先应用于Jolt中,这是LayerZero与a16z crypto合作开发的零知识虚拟机。Jolt是支撑LayerZero Zero区块链的技术核心。
Coinbase采取了哪些措施保障区块链安全?
Coinbase还与斯坦福大学密码学家Dan Boneh及Localhost Research合作,在斯坦福大学举办了“后量子比特币研讨会”。这次闭门会议汇集了比特币开发者、机构托管方和硬件钱包专家,以比较不同的技术路径。
与会者考察了多种可能的签名方案,但每种方案在安全性、交易规模、硬件性能和密钥管理方面均存在权衡,导致各方未能就单一最佳方案达成一致。Coinbase表示,重要的是制定一个扎实且经过充分测试的计划,而非过度担忧攻击发生的具体年份。
该公司还指出,任何迁移工作很可能分阶段进行,这与今年7月其推出的后量子版本密钥管理系统PQ-CoreKMS所传达的信息一致。Coinbase表示,其当前系统已保护了其为客户持有的约99.9%的资产。
与此同时,以太坊的“精简以太坊”路线图将全面实现后量子保护的目标时间定为2029年。Vitalik Buterin于2026年2月发布的路线图指出了易受攻击的领域,包括共识层的BLS签名、KZG数据可用性承诺、账户级别的ECDSA签名以及零知识证明系统。
另一方面,NIST预计将在2030年前弃用ECDSA,并在2035年禁止使用它。

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