币圈界报道:

LayerZero发布抗量子密码模块,协同Coinbase构建区块链防线

为应对未来量子计算机可能带来的系统性风险,LayerZero正式推出专为生产环境设计的后量子密码学组件;与此同时,Coinbase联合斯坦福大学组织比特币核心开发团队与密码学专家开展深度研讨。两项行动共同指向一个紧迫议题:当前主流区块链所依赖的椭圆曲线加密机制,在足够强大的量子设备面前或将失效。

Akita如何重构零知识证明的安全边界?

当前比特币与以太坊均采用椭圆曲线数字签名算法保护交易身份,但理论上,具备足够算力的量子计算机可逆向推导出私钥,导致资产暴露于被盗风险。这一威胁因2026年3月由Google Quantum AI发布的白皮书而显著升级——该报告指出,仅需约9000万个Toffoli门及不到1200个逻辑量子比特即可破解256位椭圆曲线加密,远低于此前预估所需资源。

尽管现实中的量子硬件仍处于早期阶段(如Google“Willow”芯片仅有105个物理量子比特),但其战略意义不容忽视。谷歌已规划于2029年前完成向后量子密码体系的全面迁移,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。

在此背景下,LayerZero发布名为Akita的创新工具,成为首个面向实际部署场景、支持零知识证明系统的抗量子解决方案。该系统基于格密码学,此数学结构已被美国国家标准与技术研究院(NIST)正式认证为下一代后量子加密标准。

相较于现有方案,Akita展现出显著性能优势:将证明数据体积从超200千字节压缩至65至80千字节;生成速度较Jolt系统提升两到三倍;内存占用量降低近半。该组件将首先集成至Jolt——由LayerZero与a16z crypto联合打造的零知识虚拟机,亦是支撑LayerZero Zero区块链运行的核心技术底座。

Coinbase推动多方协作,制定分阶段量子防御路线图

Coinbase携手斯坦福大学密码学权威丹·博内及Localhost Research,在校内举办“后量子比特币研讨会”。此次闭门会议汇聚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,围绕不同签名机制展开技术评估。

与会者分析了多种候选方案,但在安全性强度、交易吞吐量、终端设备负载以及密钥生命周期管理等方面均存在不可忽视的权衡,最终未能达成统一技术选型。公司强调,当务之急是建立一套稳健、可验证且具备演进能力的过渡框架,而非过度聚焦攻击发生的具体时间节点。

据透露,相关迁移工作将采取渐进式实施策略,这与今年7月上线的后量子密钥管理系统PQ-CoreKMS的设计理念相一致。目前,该系统已覆盖其客户资产中约99.9%的保护需求。

与此同时,以太坊生态的“精简以太坊”路线图设定2029年为实现全链后量子防护的关键节点。Vitalik Buterin于2026年2月公布的蓝图明确列出了易受攻击环节,包括共识层的BLS签名机制、KZG数据可用性承诺、账户层级的ECDSA签名以及零知识证明模块。

此外,美国国家标准与技术研究院预计将于2030年前终止对ECDSA的支持,并在2035年彻底禁用该算法,进一步倒逼行业加速转型进程。