

区块链安全企业AmericanFortress近日发表研究报告,提出一种新型加密防护策略,可在量子计算威胁下保障数字资产安全,且无需用户迁移钱包地址或重置私钥。
随着量子计算能力的演进,其破解当前公钥密码体系的能力引发广泛担忧。一旦具备足够算力的量子计算机运行肖尔算法,将能逆向推导出私钥,导致绝大多数加密钱包面临失效风险。传统应对方式依赖于资产转移并更换全新地址以启用量子安全算法,但这一过程存在严重现实障碍。大量长期未动的存量资产,如中本聪持有的逾百万枚比特币,因持有者难以联络、行动迟缓,即便整体迁移计划启动,仍会遗留大量高风险资金。
该公司提出的“零知识种子溯源证明”(ZKPoSP)技术,突破了传统签名依赖模式。用户不再需要使用私钥直接签署交易,而是通过零知识证明来证实对原始种子短语的掌控,同时完全隐藏该短语本身。由于所有衍生地址均源自同一种子,该证明可有效代表整套钱包的控制权。交易验证由节点网络执行,以证明结果替代传统数字签名,从而实现公钥授权逻辑的重构。在此框架下,钱包地址可永久保留,无须进行迁移或注册,从根本上规避了大规模改址带来的复杂性。
为增强系统普适性,团队同步设计了名为QBIP32的辅助协议,用于支持多条主流区块链的量子安全密钥派生。针对比特币与以太坊采用的secp256k1曲线,以及Solana所用的Ed25519算法,该标准统一了零知识证明的生成流程。研究指出,现有BIP32和SLIP-10等通用规范已具备集成能力,因此大多数现成钱包无需立即改造即可参与未来升级。
尽管该方案在理论上具备可行性,但目前仍处于概念验证阶段。现实应用面临双重挑战:一是尚未有实际量子计算机能突破当前加密体系;二是大规模部署需区块链节点与钱包服务商共同完成软件更新。唯有当网络层与客户端全面适配新证明系统后,普通用户才能在不主动干预的情况下获得持续保护。公司已就该技术提交专利,并推出商业级开发工具包(SDK),意图通过生态合作推动后续采纳。整个系统的生效依赖于全网协调升级,而非单一用户行为。
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