
LayerZero 发布 Akita:基于格的后量子证明系统实现体积与效率双重突破
LayerZero 正式推出其新一代后量子密码原语 Akita,该方案已集成至 a16z Crypto 的 Jolt 证明器中,使生成的证明数据规模缩减至仅65至80 KB,显著低于传统哈希类后量子系统普遍所需的200 KB以上。
首个生产就绪的格基承诺方案落地,推动零知识系统升级
Akita 是首个专为零知识证明体系设计并具备实际部署能力的基于格的承诺机制。a16z Crypto 在此基础上重构了其 Jolt 虚拟机,并以“Lattice Jolt”形式开源发布。此次演进不仅带来2到3倍的证明速度提升,还将证明者内存占用降低约一半,大幅优化资源消耗。
抗量子架构革新:从椭圆曲线转向格数学结构
在9月9日发布的博客中,LayerZero 宣布 Akita 成为首个进入生产环境的后量子零知识原语。该项目由 LayerZero 与卡内基梅隆大学、南加州大学联合研发。Akita 专注于对计算记录进行可验证承诺,确保外部验证方能确认其正确性。由于其他组件具备独立安全性,替换这一核心模块即可实现整套系统的抗量子保护。
在保持 Jolt 其他部分不变的前提下,a16z Crypto 已完成整合,移除了长期依赖的椭圆曲线方案 Dory。新系统采用模块化 SIS 问题构建,该问题已被美国国家标准与技术研究院(NIST)采纳用于后量子签名与密钥交换标准。
性能跃升背后的技术优势:更小的数字,更快的运算
a16z Crypto 团队指出,相比基于哈希的设计,格数学在效率和规模上均具明显优势。椭圆曲线要求在256位字段上运行,而格结构仅需一半宽度即可达到同等安全等级。由于证明过程主要依赖大数乘法运算,架构简化带来了显著提速。
目前,普通笔记本上的处理速度已达每秒200万周期,较此前翻倍;启用 Apple GPU 加速后,峰值可达每秒1000万次。同时,每个周期的内存使用从约300字节降至200字节,进一步增强实用性。
然而,当前版本尚未完全实现零知识属性,这对隐私敏感型应用场景构成挑战。
行业加速布局:2029年成抗量子迁移关键节点
以太坊社区已将2029年12月设定为构建抗量子基础层的最终期限,与 Google、Cloudflare 和 Microsoft 等科技巨头的迁移规划同步。尽管比特币链暂无统一时间表,但 Coinbase 近期已在斯坦福大学召集开发者、托管方与硬件钱包专家,探讨 BTC 签名机制的未来路径。
由于缺乏明确路线图,底层协议团队正主动推进技术准备,确保在量子威胁逼近前完成系统升级。
