RFI y Safeheron inician esta semana una prueba piloto de activos digitales cuantificados tras la puesta en marcha, en la que las instituciones participantes probarán la generación de carteras y la transferencia on-chain en la red de pruebas de NEAR. Su capa de firma utiliza el estándar NIST FIPS 204, ML-DSA-65, y se integra con un proceso de computación multipartita.
El enfoque técnico de esta prueba no es demostrar que la computación cuántica ya puede descifrar las carteras existentes, sino verificar si la cartera puede cambiar el algoritmo de firma sin reconstruir todo el sistema de custodia.
Las carteras tradicionales suelen vincular en el mismo conjunto de un sistema de curvas elípticas la dirección, el formato de la clave privada, la codificación de las transacciones y las reglas de verificación de firmas. Al migrar a ML-DSA, el tamaño de la clave pública y de las firmas aumentará de forma notable; los módulos de seguridad de hardware, los nodos MPC, los analizadores de transacciones y la lógica de verificación on-chain deben adaptarse al mismo tiempo. Limitarse a reemplazar la función de firma en el cliente no completa la migración.
Tampoco MPC aporta automáticamente seguridad cuántica. Resuelve el problema de que la clave privada no aparezca completa en un único punto; si el algoritmo de firma tradicional sigue siendo el que ejecutan de forma conjunta las partes, los supuestos matemáticos subyacentes no cambian.
Esta prueba piloto integra la firma posterior a la cuántica directamente en el proceso distribuido de generación y firma; lo que se prueba es el ciclo de vida completo de la clave, incluida la generación de claves, el almacenamiento por fragmentos, la firma conjunta y la verificación on-chain.
La cartera posterior a la cuántica debe tener “agilidad criptográfica”: la cuenta puede actualizar el esquema de firmas y los activos antiguos pueden migrarse; durante el periodo de transición, los algoritmos nuevos y antiguos pueden coexistir, manteniendo al mismo tiempo efectivos los procesos de recuperación y auditoría.
El verdadero desafío de ingeniería no es generar una llave nueva, sino lograr que toda la cadena de autorización cambie de llave de manera segura.
#钱包技术 #后量子密码 #MPC
El enfoque técnico de esta prueba no es demostrar que la computación cuántica ya puede descifrar las carteras existentes, sino verificar si la cartera puede cambiar el algoritmo de firma sin reconstruir todo el sistema de custodia.
Las carteras tradicionales suelen vincular en el mismo conjunto de un sistema de curvas elípticas la dirección, el formato de la clave privada, la codificación de las transacciones y las reglas de verificación de firmas. Al migrar a ML-DSA, el tamaño de la clave pública y de las firmas aumentará de forma notable; los módulos de seguridad de hardware, los nodos MPC, los analizadores de transacciones y la lógica de verificación on-chain deben adaptarse al mismo tiempo. Limitarse a reemplazar la función de firma en el cliente no completa la migración.
Tampoco MPC aporta automáticamente seguridad cuántica. Resuelve el problema de que la clave privada no aparezca completa en un único punto; si el algoritmo de firma tradicional sigue siendo el que ejecutan de forma conjunta las partes, los supuestos matemáticos subyacentes no cambian.
Esta prueba piloto integra la firma posterior a la cuántica directamente en el proceso distribuido de generación y firma; lo que se prueba es el ciclo de vida completo de la clave, incluida la generación de claves, el almacenamiento por fragmentos, la firma conjunta y la verificación on-chain.
La cartera posterior a la cuántica debe tener “agilidad criptográfica”: la cuenta puede actualizar el esquema de firmas y los activos antiguos pueden migrarse; durante el periodo de transición, los algoritmos nuevos y antiguos pueden coexistir, manteniendo al mismo tiempo efectivos los procesos de recuperación y auditoría.
El verdadero desafío de ingeniería no es generar una llave nueva, sino lograr que toda la cadena de autorización cambie de llave de manera segura.
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