摘要:Coinbase正积极构建面向量子计算时代的加密资产托管基础设施,通过支持多种后量子签名方案与可编程HSM回退机制,确保在密码学演进中保持系统韧性与兼容性。

币圈界报道:
Coinbase推进量子抗性托管架构,多路径应对密码学变革
Coinbase正在为迎接量子计算对加密生态的潜在冲击,全面升级其资产托管体系,计划集成多种后量子签名算法以增强长期安全性。公司首席密码学家Yehuda Lindell在MARA Foundation TV访谈中披露了这一前瞻性战略。
构建跨链弹性安全框架,应对标准不确定性
面对后量子密码标准尚未统一的局面,Lindell指出,单一全球通用方案几乎不可能实现。因此,Coinbase正致力于打造具备高度灵活性的基础设施,使其能无缝适配比特币等主流链未来可能采纳的任意签名机制。该策略尤其关键——当前平台已为贝莱德等机构客户管理约2500亿美元数字资产,安全响应能力必须与责任规模相匹配。
目前,多方计算(MPC)是其核心防护支柱。该技术将私钥拆分至多个独立节点,交易签署需多方协同完成,避免完整密钥集中暴露。相较于链上多重签名,MPC基于高级密码学在链下执行,显著降低单点故障风险,有效防范大规模资金被盗隐患。
后量子密码与现有架构的兼容性难题
部分后量子签名方案,尤其是依赖哈希函数的设计,难以与现行MPC协议兼容。这类设计缺乏传统密钥分割所需的数学结构,导致无法直接沿用现有协作模型。这迫使团队探索替代路径。
斯坦福大学教授Dan Boneh等顶尖学者正推动“PRAWNS”等实验性协议研究,试图在抗量子环境中重构MPC功能。然而,该领域仍处于早期阶段,短期内形成标准化实用方案尚存变数。
尽管此前普遍认为哈希类签名无法支持MPC,但前沿研究正逐步打破这一认知边界,多位密码学家正积极寻求突破性解决方案。
硬件安全模块驱动的备用托管架构
若主流链最终采用不兼容MPC的后量子签名,Coinbase将启用基于可编程硬件安全模块(HSM)的备选方案。此类设备作为物理隔离的密钥守护者,专用于数据中心内加密操作。
新架构下,私钥将以抗量子算法加密存储,仅在受控的HSM内部动态组装并完成签名。虽然相较传统MPC存在理论局限,但其依托严格的访问控制与物理防篡改设计,仍能提供极高的安全保障。
Lindell强调,一旦完成上述升级,平台将具备兼容未来任何加密标准的能力,无论技术路线如何演进,系统都将保持最大韧性。
尽管具体实施时间表未公开,但团队对整体架构的适应性充满信心,确保在数字资产密码学转型中始终立于安全前沿。
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