Monad 推出可升級帳戶設計,實現抗量子安全防護
重點速覽
- •Monad 的提案將帳戶地址與驗證金鑰分離,讓憑證可在不變更地址的情況下新增、輪替或淘汰。
- •該設計支援通行金鑰(passkeys)、多重簽章控制,以及與傳統簽章並存的抗量子驗證方法。
- •提案中的 AuthConfigManager 預編譯合約將管理驗證變更,三個區塊的延遲機制可防範即時的未經授權帳戶接管。
- •抗量子升級可讓使用者在無需遷移資金的情況下強化安全,因應 ECDSA 與 EdDSA 等方案面對未來量子電腦的弱點。
- •該提案仍為早期草案,尚需透過 Monad 的 MIP 流程完成規格制定、審查、實作與社群共識。

Monad 提出了一項帳戶升級設計,可讓使用者替換身分驗證金鑰,同時保留現有地址與資產的完整性。該提案針對金鑰恢復、通行金鑰(passkeys)、多重簽章控制以及抗量子驗證,且無須強制使用者將資金在不同錢包之間遷移。這項設計加入了關於帳戶彈性的產業廣泛討論,即一般所稱的「帳戶抽象」(account abstraction),以太坊已透過 ERC-4337 與 EIP-7702 等標準推動此方向。
Monad 將帳戶身分與驗證機制分離
Monad 發布了由研究人員 Kushal Babel 與 Jan Camenisch 撰寫的彈性且可升級的帳戶驗證提案。草案概述了一種新模式,將帳戶地址與交易憑證分離,讓使用者可以新增、輪替或淘汰驗證方法,而無需變更現有地址。現今大多數錢包會將地址永久綁定於單一私鑰,而此模式則讓驗證成為帳戶本身可配置的屬性。
在此設計下,使用者可在未來的安全變更中保留相同的區塊鏈地址。這種分離可減少私鑰遺失所造成的干擾,因為更換憑證不再需要將代幣轉移到另一個錢包。遺失或外洩的金鑰至今仍是加密貨幣無法挽回損失最常見的原因之一,這也是彈性帳戶模型持續吸引開發者關注的部分原因。
使用者還可配置多種驗證方法,建立額外的恢復選項,同時長期維持一致的區塊鏈帳戶身分。通行金鑰(passkeys)可能成為另一種支援的驗證方式,若實作最終在 Monad 上順利推進,使用者可透過智慧型手機或電腦進行驗證。
該架構還可支援多重簽章控制,讓受信任的第三方安全地參與帳戶恢復或交易授權。例如,當原始驗證方法無法使用時,可由兩個指定方共同授權替換憑證。
A new MIP has been published: Flexible and Upgradeable Account Authentication
Accounts can change their keys without changing their address
This lets accounts upgrade to quantum-resistant schemes
— Monad (@monad) August 24, 2026
抗量子能力可保護現有錢包
該提案也因應量子運算風險,這類風險最終可能威脅目前全球保護區塊鏈帳戶與交易的密碼學系統。現今保護大多數區塊鏈簽章的公鑰方案(如 ECDSA 與 EdDSA)被認為容易受到足夠強大的量子電腦攻擊,美國國家標準暨技術研究院(NIST)也因此自 2016 年起持續推動後量子密碼學演算法的標準化。抗量子驗證將可讓使用者升級安全模型,而不必放棄與資產、應用程式及現有服務相連的地址。
隨著區塊鏈開發者檢視後量子標準並為運算能力的潛在進展做準備,此做法的重要性可能日益提升。該設計將解決現有錢包的結構性限制——目前遷移至新密碼學通常意味著產生新地址並轉移所有資金。據報導,Monad 的設計支援多種驗證方案,包括傳統簽章以及旨在實現更強長期安全標準的較新方法。
提案中的 AuthConfigManager 預編譯合約將管理驗證變更,而三個區塊的延遲機制則可防範即時的未經授權帳戶接管。新帳戶可從配置資料衍生地址,而現有帳戶在驗證設定變更時可保留其地址。
提案仍處於早期開發階段
因此,依賴穩定錢包地址的應用程式可完全避免與安全遷移和地址替換相關的額外作業。該提案是否被採用、以及以何種形式採用,取決於社群討論以及透過 Monad 的 MIP 流程進行的進一步技術完善。
Monad 在籌得 2.44 億美元後,於 2025 年 11 月啟動主網,其中包括由 Paradigm 領投的 2.25 億美元 A 輪融資。該網路採用平行執行與超純量管線技術,同時為開發去中心化應用程式與支援基礎設施的開發者維持以太坊相容性。以太坊相容性也引出一個後續問題:若提案推進,Monad 原生的可升級帳戶模型將如何與以太坊式工具互動。
然而,該驗證提案仍為早期草案,在可能被採用之前,尚需技術規格制定、審查、實作以及更廣泛的共識。