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ULTI:密钥保护三盾客:Multisig、HSM与MPC

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自量化踢马河,Odaily星球日报经授权转载。密钥对加密资产的重要性相信没有几个交易者不明白,这串小小的数据被用于对数据机密进行加密、解密、签名或者验证。只要拥有了加密资产,就永远离不这串密钥。加密密钥有两种形式:对称的和不对称的。加密交易中,我们经常将签名视为一种非对称算法,该签名旨在为了对数据进行验证。对于钱包中的资产,只要拥有了公钥和私钥,就可以对其进行任何处置。许多黑客花费大量的时间和精力设计局,最终目的就是为了取用户的私钥。因此,保持密钥,尤其是私钥的私密性是非常重要的。本文今天就来介绍三种保护私钥的方法,并对其进行比较,选出最适合交易者使用的安全保护方式。这三种方法分别是:Multisig、HSM和MPC。Multisig

硬件钱包Ledger推出基于ID的密钥恢复服务Ledger Recover,引部分用户反对:5月16日消息,硬件钱包制造商 Ledger 今日发布 Ledger Nano X 固件 (2.2.1) 版本更新,该更新引入了一项名为 Ledger Recover 的服务/功能。据介绍,Ledger Recover 是一种基于 ID 的密钥恢复服务,可为用户的私钥恢复短语提供备份。目前,需要欧盟、英国、加拿大或美国签发的护照/国民身份证(ID)才能订阅该服务。在接下来的几个月中,将覆盖更多国家并增加对更多文件的支持。

然而,部分 Ledger 用户对该功能表示强烈反对,因为该功能需要在线存储秘密助记词并与护照或国民身份证相关联。该功能因要求 KYC 注册而面临批评,部分用户称这违背了加密社区中许多人持有的隐私价值观,破坏了硬件钱包的用途。[2023/5/16 15:06:31]

首先第一个来说的就是Multisig,又称“多重签名”,它使用多个公共密钥来授权交易。在正常情况下,如果A想向B支付比特币,只需要使用其与钱包相关联的私钥签署交易即可,这既是所谓的“单签名”交易,因为只有A需要使用他自己的私钥。但是在“多重签名”的交易中,将会根据定义的仲裁结构来验证多个签名。举个例子,假设A和B合伙创业,两人共同拥有一个应用了Multisig的联名账户,这个账户对应的钱包就将会有两个公钥。如果任何一人想要通过该钱包进行收付款操作,都必须要同时征得另一位合伙人的同意,两人共同使用自己的私钥来授权进行交易。上述例子中,提到到是比较基础的Multisig,当然交易中也可以选择使用更复杂的配置来提高钱包的安全性,这种配置通常被称作:N-out-of-M.一旦给钱包设置了这种Multisig,就意味着对于任何一笔给定的交易批准,必须提供M个总批准者中的N个批准。例如,设定的总批准者有10,只有取得至少7人批准的前提下,交易才能成立。当使用者想要使用钱包支付比特币时,就必须让这十位批准者中至少7位使用私钥授权,交易才能成立。使用Multisig的核心理念是:即便一组私钥丢失或者被盗,也能够保证钱包中的资金安全。HSM

Casa联合创始人:由托管人存储BTC不能消除密钥管理风险:加密货币托管公司Casa联合创始人兼CTO Jameson Lopp发推表示:“在托管人那里存储比特币实际上并不能消除密钥管理固有的任何风险,它只是将这些风险转移到一个你无法控制的黑箱中。如果你觉得这样更安全,那是因为无知是福。”[2020/10/10]

HSM也称“硬件安全组件”,顾名思义指的是利用一块专用的物理硬件来保护密钥的安全,并执行加密操作。HSM是用于保护私钥的另一层安全保护,传统上早已是银行业务的标准配置了。最常见的例如你的ATM卡或信用卡等。当你将ATM卡放入机器中时,它会与银行数据中心内部的HSM达成协议。HSM存储所有银行操作或者ATM卡验证所需要的密钥。在传统的银行系统中,他们有数百万个需要管理的密钥,每个ATM或信用卡等都具有其对称的密钥或者私钥。这使得银行在创建新卡时创建密钥,在吊销卡片时要同时销毁密钥,这些操作给银行带来了巨大的密钥管理麻烦。不过,这些功能通过银行的HSM基础架构解决。由于传统银行的安全性仅与这些加密密钥周围的安全性一样,因此,HSM的主要目的在于抵抗包括内部人员在内的入侵者。它们旨在防止篡改,如果有人试图侵入,或者其检测到有异常活动时,它们甚至会自毁。而为了提供附加的安全层,HSM通常位于银行的安全数据中心内。MPC

现场 | 中国电子科技南湖研究院许华醒:可以利用量子技术代替区块链中的对称密钥共享:金色财经现场报道,2020年8月14日,全球区块链创新发展大会于江西赣州开幕,在大会的区块链与金融科技分论坛上,中国电子科技南湖研究院,博士、副教授、博导许华醒演讲表示,量子密码可以保障加密密钥的安全传输,可以利用量子技术代替原有区块链中的加密对称密钥共享。基于量子加密设备可以建立量子网络为区块链节点间提供密钥交换,从而实现抗量子计算。[2020/8/14]

MPC也就是所谓的“多方计算”,其允许具有自己专用输入的不同方,对其输入进行联合计算。各方了解了计算的结果,但彼此均不了解对方的各自输入。密码学家AdiShamir创建的算法Shamir’sSecretSharing是多方计算核心的一种。秘密共享方案涉及在多个网络节点,或者用户之间分配一个私钥,只有当事方的指定子集将他们的碎片汇集在一起的时候,他们才能检索到该值。就他们自己来看,这令我们可以在地理位置上安全的拆分数据。使用与秘密共享方案相关联的协议,各方可以对共享数据执行任何计算任务,而无需将关联部分放在一起。安全的MPC概念可以应用于任何类型的私有数据,无论是个人数据,共享公司数据还是用户的私有密钥。这里可以借助医院共诊的例子来进行理解。当两家或者两家以上的医院希望对其患者进行统计分析时,借助MPC,他们无需向其它医院透露自己医院患者的详细信息,即可获得最终的统计数据。将相同的想法应用于与密码关联的私钥。用医院的例子来理解的话,即,不是将患者组合在一起,而是将数据拆分成多段数据,然后将其存储在单独的位置中。之后,这些位置可以通过MPC,使用私钥来进行任何计算,而无需重建私钥。例如,比特币的私钥可以分为几个部分,每部分分别加密。每部分都分配给一个网络节点。网络可以对数据执行计算,但同时也能够保持底层数据的加密。MPC的概念已经存在数十年之久,但是,实际的使用也仅仅在最近几年才出现。如今,该技术受到了极大关注,自2017年以来,它已经在各种GartnerHypeCycles中得到了应用。一些世界领先的银行和技术公司也在用其保护价值数十亿美元的资产。比较Multisig、HSM和MPC

动态 | 科学家破解迄今最长RSA密钥并对最大整数离散对数进行匹配计算:密码学达到一个新的里程碑,研究人员解开了有史以来人类计算过的最长RSA密钥,并对有史以来最大的整数离散对数进行了匹配计算。这次的突破不是来自硬件性能的提升,而要归功于软件和算法的改进。这次的新记录包括RSA-240的分解。RSA-240密钥有240个十进制位,大小为795 bits。同一组研究人员还计算了同样大小的离散对数。与以前的里程碑相比,这次的里程碑更少地受到摩尔定律的驱动,而更多地受到数域筛选软件改进的驱动。为了证明效率的提高,研究人员在与2016年计算768位离散对数相同的硬件上运行他们的软件。他们发现,使用旧的硬件筛选795-bit大小的记录所需的时间比使用相同的设备执行768-bit DLP计算所需的时间减少了25%。(Arstechnica)[2019/12/7]

这三种方法的目的都在于增强安全性和隐私性。但是每种方法都有其特定的优缺点。在Multisig中,主要是通过增加密钥的数量,来消除由于依赖单个密钥而造成的风险。同时,他还增强了对职责分离的监管要求的遵守。但是,该方法有诸多限制。例如,并非所有加密货币都支持它,且在Multisig设置中,想要替换用户或者是更改定额都是极为困难的,且最关键的是,Multisig本身不提供任何私钥保护。HSM通过使用安全硬件存储密钥,来获得额外的安全性。但是,它并非就万无一失了。2019年时,钱包供应商Ledger的研究人员就能够对著名的HSM进行破解。除此之外,通用HSM硬件不能解决内部人员使用欺诈性密钥的问题,并且维护费用也非常昂贵。许多加密货币交易倾向于依靠Multisig和HSM的组合。但是,使用Multisig在冷钱包之间转移资金会大大降低交易速度,导致运营效率低下。MPC和其它两者不同,它允许地理隔离和对每个位置的独立控制,以此来保护密码数据。它是一种同时包含了分发,分布式计算和加密的罕见组合。它为改善数据的隐私性和安全性提供了可观的效果。但是,使用该技术需要大量的专业知识才能自行部署,因此建议可以选择一些成熟的密钥管理提供商。

动态 | 节点开发“丢失 EOS 创世密钥的自动复原方案”:据 IMEOS 报道,部分节点正在开发丢失EOS 创世密钥开发自动复原方案。据悉目前智能合约和 UI 正在测试,并可能在 2 - 3 周内完成并提交节点投票。[2019/2/3]

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