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UTON
外部标准化技术
量子安全中心

区块链规模的后量子密码学。

UTON的架构围绕NIST标准化的密码学家族设计。算法标准化不构成NIST对UTON的认证。
NIST标准化家族

三大密码学支柱。

ML-DSA、ML-KEM和SLH-DSA是NIST后量子标准。UTON通过文档化的预编译接口暴露它们,因此抗量子密码学可从普通Solidity调用。
0x0A
ML-DSA / Dilithium家族

模块格数字签名验证。用于交易签名、验证者消息和合约认证,适用于快速验证场景。

外部标准化技术签名
0x0B
SLH-DSA / SPHINCS+家族

无状态基于哈希的签名验证。保守设计,密码假设最少 — 长期密钥的高置信度备选方案。

外部标准化技术长期密钥
0x0C
ML-KEM / Kyber家族

用于建立共享密钥的密钥封装。用于混合密钥交换和密封状态加密。

外部标准化技术密钥交换
威胁模型

为何要后量子,为何是现在。

密码学过渡不是未来的问题 — 对于任何长期保密的秘密,它是当前的责任。
先收集,后解密

对手现在已经在记录加密流量,意图在足够大的量子计算机出现后解密。任何需要保密多年的数据已经处于风险中。

Shor算法

运行Shor算法的大规模量子计算机可破解RSA、ECDSA和ECDLP — 保护当今几乎所有区块链的签名和密钥交换。

Grover算法

将对称原语的有效安全性从n位降低到约n/2位,需要加倍对称密钥大小以保持当前强度。

密钥生命周期

验证者密钥、根密钥和国库密钥是长期存在的。10年密钥必须抵抗10年的存储密文 — 以及10年的量子进展。

标准化

NIST的PQC标准化(FIPS 203/204/205)为行业提供了经过审查、同行评审的算法以供迁移 — 而非实验性设计。

密码敏捷性

架构必须支持无需网络分叉的算法替换,以便新标准到达时可以采用。

混合迁移

抗量子,非量子免疫。

迁移到后量子密码学不需要立即放弃现有生态系统。混合签名结合经典和后量子验证,实现渐进的、密码敏捷的过渡。在技术上适当时,我们使用"抗量子"而非"量子免疫"。

混合签名详情
经典
密码
+
后量子
密码
迁移路径
ACQUISITION

Don't wait for the post-quantum era. Build for it.

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