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適配器簽名及其在跨鏈原子交換中的應(yīng)用

  • 2024年8月06日 13:56

隨著BitcoinLayer2擴(kuò)容方案的迅猛發(fā)展,Bitcoin與其Layer2網(wǎng)絡(luò)之間的跨鏈資產(chǎn)轉(zhuǎn)移逐漸增多。Layer2技術(shù)(如Bitlayer)為Bitcoin網(wǎng)絡(luò)帶來了更高的可擴(kuò)展性、更低的交易費(fèi)用和更高的吞吐量。這些進(jìn)步促進(jìn)了更高效、更經(jīng)濟(jì)的交易,推動了Bitcoin在各類應(yīng)用中的廣泛采納。因此,Bitcoin與Layer2網(wǎng)絡(luò)之間的互操作性成為crypto生態(tài)系統(tǒng)中的關(guān)鍵要素,為用戶提供了更多多樣化且強(qiáng)大的金融工具。

表1展示了Bitcoin與Layer2之間的三種典型跨鏈交易方案:中心化跨鏈交易、BitVM跨鏈橋和跨鏈原子交換。這些技術(shù)在信任假設(shè)、安全性、便捷性和交易額度等方面各有不同,可以滿足不同的應(yīng)用需求。

中心化跨鏈交易

用戶將Bitcoin支付給中心化機(jī)構(gòu)后,機(jī)構(gòu)在Layer2網(wǎng)絡(luò)上將等值資產(chǎn)支付到用戶指定的地址,從而完成跨鏈資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。雖然這種方法速度快且便捷,但其安全性完全依賴于中心化機(jī)構(gòu)的可靠性和信譽(yù)。如果中心化機(jī)構(gòu)出現(xiàn)技術(shù)故障或遭遇惡意攻擊,用戶的資金將面臨較高風(fēng)險。此外,中心化跨鏈交易也可能泄露用戶隱私,因此用戶需謹(jǐn)慎選擇。

BitVM跨鏈橋

BitVM跨鏈橋技術(shù)較為復(fù)雜。在Peg-in階段,用戶將Bitcoin支付給BitVM聯(lián)盟控制的多簽地址,實現(xiàn)Bitcoin鎖定。在Layer2網(wǎng)絡(luò)中鑄造相應(yīng)數(shù)量的通證,并用于Layer2交易。當(dāng)用戶銷毀通證時,Operator會先行墊付,然后通過樂觀挑戰(zhàn)機(jī)制從BitVM聯(lián)盟控制的多簽池中報銷Bitcoin。這種機(jī)制通過允許任何第三方挑戰(zhàn)惡意行為來保障安全,但交易費(fèi)較高,因此主要適用于超大額交易。

跨鏈原子交換

原子交換通過合約實現(xiàn)Decentralizationcrypto交易,其中“原子”表示資產(chǎn)所有權(quán)的變更意味著另一種資產(chǎn)所有權(quán)的變更。該技術(shù)自2013年首次提出后,直到2017年才由Decred和Litecoin實現(xiàn)成功。原子交換需要兩方參與且不受第三方干擾,因此具有Decentralization、隱私保護(hù)和高頻交易的優(yōu)勢。原子交換技術(shù)包括哈希時間鎖(HTLC)和適配器簽名。

哈希時間鎖(HTLC)

HTLC技術(shù)允許兩個用戶進(jìn)行有時間限制的crypto交易。接收者必須在規(guī)定時間內(nèi)提供加密證明,否則資金將退還給發(fā)送者。然而,HTLC的交易數(shù)據(jù)均在鏈上進(jìn)行,可能會導(dǎo)致用戶隱私泄露,因為觀察者可以通過相同哈希值來追蹤貨幣來源。

適配器簽名

適配器簽名技術(shù)基于Monero開發(fā)者Jol Gugger于2020年發(fā)表的論文。與HTLC相比,適配器簽名具有三個主要優(yōu)勢:

替代了鏈上腳本(如時間鎖和哈希鎖),使得交易更輕量、費(fèi)用更低。

沒有直接的秘密哈希,提高了隱私保護(hù)。

減少了鏈上占用空間。

適配器簽名中的安全問題與解決方案

隨機(jī)數(shù)安全問題

隨機(jī)數(shù)泄漏:適配器簽名依賴于隨機(jī)數(shù)進(jìn)行私鑰承諾。若隨機(jī)數(shù)泄漏,私鑰可能被計算出來。因此,隨機(jī)數(shù)使用后應(yīng)立即刪除。

隨機(jī)數(shù)重用:相同隨機(jī)數(shù)的重用可能導(dǎo)致私鑰泄漏。使用RFC 6979規(guī)范可以有效解決此問題,通過從私鑰和消息中確定性地生成隨機(jī)數(shù),避免了隨機(jī)數(shù)泄漏風(fēng)險。

跨鏈場景中的系統(tǒng)異構(gòu)問題

UTXO與賬戶模型異構(gòu):Bitcoin采用UTXO模型,Bitlayer使用EVM兼容的賬戶模型?珂溤咏粨Q中需要預(yù)先簽名的退款交易在Ethereum系統(tǒng)中可能導(dǎo)致無效。因此,需要設(shè)計隱私保護(hù)方案以適應(yīng)不同模型的系統(tǒng)。

不同曲線的適配器簽名安全

相同曲線但不同算法:使用相同曲線(如Secp256k1)但不同簽名算法(如Schnorr與ECDSA)的適配器簽名是安全的。

不同曲線:使用不同曲線(如Secp256k1與ed25519)的適配器簽名可能存在安全風(fēng)險,因為曲線的模系數(shù)不同導(dǎo)致適配簽名過程不兼容。

總結(jié)

適配器簽名技術(shù)在跨鏈原子交換中展示了其獨特的優(yōu)勢,如減少鏈上腳本、降低交易費(fèi)用和提升隱私保護(hù)。然而,其安全性仍需關(guān)注隨機(jī)數(shù)的管理和跨鏈場景中的系統(tǒng)兼容性問題。未來的研究和應(yīng)用需要進(jìn)一步解決這些挑戰(zhàn),以實現(xiàn)更高效、更安全的跨鏈資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

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