
LayerZero发布抗量子密码组件,协同Coinbase推进区块链安全升级
为应对量子计算可能带来的加密体系崩溃风险,LayerZero正式推出名为Akita的后量子密码学模块,专为零知识证明系统提供生产环境可用的安全保障;与此同时,Coinbase正携手斯坦福大学组织比特币核心开发者与密码学家开展闭门研讨,聚焦构建抵御未来量子攻击的基础设施。
Akita如何重构零知识证明的抗量子能力?
当前主流区块链依赖椭圆曲线加密技术保护数字签名,但理论上具备足够算力的量子计算机可从公钥反推出私钥,导致资产暴露于风险之中。这一担忧因2026年3月谷歌量子团队发布的白皮书而显著加剧——其研究指出,破解256位椭圆曲线加密仅需约1,200个逻辑量子比特及9000万个Toffoli门,远低于此前预估。
尽管现实中的量子设备仍处于早期阶段(如谷歌“Willow”芯片仅有105个物理量子比特),但战略前瞻性不可忽视。谷歌已宣布将于2029年全面转向后量子密码体系,并选定Coinbase、斯坦福区块链研究所及以太坊基金会作为关键合作方。
Akita是首个面向实际部署场景、基于格密码学设计的抗量子工具,被定位为零知识证明系统中负责验证计算正确性的核心组件。该技术已被美国国家标准与技术研究院(NIST)采纳为后量子加密与签名标准之一。
相较于现有方案,Akita在性能上实现多重突破:将证明数据体积压缩至65至80千字节,较传统方法减少超三分之二;生成速度提升两到三倍;内存占用量降低近一半。该工具将率先集成于Jolt系统,即LayerZero与a16z crypto联合开发的零知识虚拟机,后者构成LayerZero Zero区块链的技术基石。
Coinbase如何布局后量子时代的区块链防护体系?
为深入探索可行路径,Coinbase联合斯坦福大学密码学专家Dan Boneh及Localhost Research,在校内举办“后量子比特币研讨会”。会议邀请了比特币核心开发者、机构托管服务商与硬件钱包厂商代表,共同评估不同签名机制的可行性与局限性。
讨论涵盖多种候选方案,但各方案在安全性强度、交易吞吐量、终端设备资源消耗及密钥管理复杂度之间存在难以调和的权衡,最终未能形成统一共识。然而,参会各方一致认为,应优先建立经过充分验证的渐进式迁移框架,而非过度关注攻击发生的具体时间点。
公司明确表示,任何迁移过程都将分阶段实施,这与今年7月推出的后量子密钥管理系统PQ-CoreKMS的设计理念相呼应。目前,其系统已为客户资产提供高达99.9%的保护覆盖率。
此外,以太坊“精简以太坊”路线图设定2029年为全面实现后量子防护的最终期限。Vitalik Buterin于2026年2月公布的规划中,已识别出多个高危环节,包括共识层的BLS签名机制、KZG数据可用性承诺结构、账户层级的ECDSA签名以及零知识证明系统本身。
与此同时,美国国家标准与技术研究院(NIST)预计将在2030年前终止对ECDSA的支持,并于2035年彻底禁用该算法。
