Aptos在量子威胁迫近前引入后量子签名技术

cointelegraph發佈於 2025-12-18更新於 2025-12-18

文章摘要

区块链网络Aptos正在推进后量子签名方案的部署,以应对量子计算发展可能对区块链账户安全带来的潜在威胁。该网络近日提出AIP-137提案,计划在账户层级引入基于哈希算法的后量子数字签名方案SLH-DSA(FIPS 205标准),使其成为首批原生支持后量子账户的生产级区块链。 现有账户暂不受影响,后量子账户将采用自愿启用模式。Aptos指出,虽然当前加密方案仍能抵御经典计算机攻击,但量子计算机的发展可能使现有签名算法被破解,导致历史交易和账户安全受到威胁。IBM等企业的量子计算进展及美国国家标准技术研究院(NIST)后量子密码标准的发布,加速了行业对量子威胁的应对。 除Aptos外,Solana近期也测试了抗量子交易方案,比特币社区则围绕BIP-360提案展开讨论。不过也有专家如Adam Back认为,比特币的核心安全模型并不依赖加密算法,量子威胁在短期内属于过度担忧。Aptos作为聚焦DeFi和现实资产代币化的公链,此举体现了区块链行业对前沿技术风险的未雨绸缪。

区块链网络Aptos正在推进后量子签名方案的实施,这反映出业界日益担忧量子计算的发展已不再停留于理论阶段,未来可能影响区块链网络保护账户和交易安全的方式。

周四,Aptos概述了一项引入后量子签名的提案,旨在解决该网络在所有权验证、交易授权和整体安全方面对数字签名的依赖。

虽然现有加密方案在传统计算机面前依然安全,但研究人员警告称,足够先进的量子计算机未来可能伪造这些签名,甚至可能追溯性地破坏账户安全。

「量子计算已不再是遥远的幽灵」,Aptos Labs在X平台发文中指出,并提及IBM关于量子规模化的早期讨论以及日益增强的监管动向——包括美国国家标准与技术研究院(NIST)发布的后量子密码学标准。

「这对Aptos这类网络至关重要,因为密码学相关量子计算机(CRQC)可能使当今的签名方案可被伪造,从而破坏安全模型」,该文表示。

为此,开发人员提出了AIP-137——一项由Aptos Labs密码学家撰写的改进提案,将在账户层级增加对后量子签名方案的支持。

来源:Aptos Labs

若通过治理投票批准,AIP-137将引入基于哈希的数字签名方案SLH-DSA(已标准化为FIPS 205)作为可选的账户签名类型。此举将使Aptos成为最早原生支持后量子账户的生产级区块链之一。

不过现有账户将不受影响。后量子账户将采用选择加入机制,允许用户自主选择是否启用。

作为规模较大的权益证明Layer1区块链,Aptos主要设计用于支持去中心化应用。今年早些时候,其生态系统负责人Ash Pampati告诉Cointelegraph,面向消费者的应用正在该网络上获得关注,尤其是那些融合Web2与Web3元素的应用。

据Cointelegraph此前报道,Aptos还已成为现实世界资产代币化的平台,富兰克林坦伯顿和贝莱德等资产管理公司已在该网络上部署产品。

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与量子计算的赛跑

尽管加密行业许多人认为量子计算对区块链(尤其是比特币)的威胁仍需数年才会显现,但各网络正加速采取预备措施,Aptos并非唯一行动者。

本月早些时候,Solana在专用测试网上测试了抗量子交易,该实验旨在评估如何将后量子签名方案整合至其交易模型中而不影响现有账户。

在比特币社区内,一个规模较小但发声积极的开发者、研究员和基金经理群体也开始推动抗量子密码技术的更快进展。

部分人士聚集在BIP-360提案周围,该比特币改进提案建议引入抗量子签名选项。但目前该构想仍处于早期阶段且存在争议。

来源:Adam Back

包括比特币早期人物Adam Back在内的其他人则认为,近期的量子担忧是一种恐惧、不确定性和怀疑(FUD),并强调比特币的核心安全模型并不依赖加密技术,而是使用数字签名方案和密码学哈希函数,这些并不会被实用化量子计算机立即威胁。

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QAptos 引入后量子签名的原因是什么?

AAptos 引入后量子签名是因为量子计算的发展已不再是纯理论威胁,未来可能破解当前区块链网络依赖的数字签名方案,从而危及账户安全和交易授权。Aptos 希望通过提前部署后量子密码学标准(如 NIST 发布的 FIPS 205)来应对这一潜在风险。

QAptos 的后量子签名方案具体是什么?如何部署?

AAptos 通过 AIP-137 提案引入 SLH-DSA(一种基于哈希的数字签名方案,已标准化为 FIPS 205),将其作为可选的账户签名类型。该方案需通过治理批准后部署,且仅作为可选功能,现有账户不受影响,用户可自主选择是否升级。

Q除了 Aptos,还有哪些区块链在探索后量子密码学?

ASolana 近期在专用测试网上测试了抗量子交易方案;比特币社区也在讨论 BIP-360 提案,旨在引入量子抵抗签名选项。此外,IBM 等科技公司和 NIST 等监管机构也在推动后量子密码学标准的制定与应用。

Q量子计算对区块链的威胁具体体现在哪些方面?

A量子计算机可能破解当前广泛使用的数字签名算法(如 ECDSA),从而伪造签名、窃取资产或篡改交易历史。尤其对依赖签名验证所有权和交易授权的区块链(如比特币和 Aptos)构成潜在逆向安全风险。

QAdam Back 对比特币量子威胁的看法是什么?

AAdam Back 认为近期量子威胁被过度夸大,是一种‘恐惧、不确定性和怀疑’(FUD)。他指出比特币核心安全模型依赖数字签名和哈希函数而非加密,且实用化量子计算机尚未能直接威胁现有系统。

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