Разработка некастодиального мобильного криптокошелька под iOS и Android

TRUETECH занимается разработкой, поддержкой и обслуживанием мобильных приложений iOS, Android, PWA. Имеем большой опыт и экспертизу для публикации мобильных приложений в популярные маркеты Google Play, App Store, Amazon, AppGallery и другие.

Разработка и поддержка любых видов мобильных приложений:

Информационные и развлекательные мобильные приложения
Новостные приложения, игры, справочники, онлайн-каталоги, погодные, фитнес и здоровье, туристические, образовательные, социальные сети и мессенджеры, квиз, блоги и подкасты, форумы, агрегаторы
Мобильные приложения электронной коммерции
Интернет-магазины, B2B-приложения, маркетплейсы, онлайн-обменники, кэшбэк-сервисы, биржи, дропшиппинг-платформы, программы лояльности, доставка еды и товаров, платежные системы
Мобильные приложения для управления бизнес-процессами
CRM-системы, ERP-системы, управление проектами, инструменты для команды продаж, учет финансов, управление производством, логистика и доставка, управление персоналом, системы мониторинга данных
Мобильные приложения электронных услуг
Доски объявлений, онлайн-школы, онлайн-кинотеатры, платформы предоставления электронных услуг, платформы кешбека, видеохостинги, тематические порталы, платформы онлайн-бронирования и записи, платформы онлайн-торговли

Это лишь некоторые из типы мобильных приложений, с которыми мы работаем, и каждый из них может иметь свои специфические особенности и функциональность, а также быть адаптированным под конкретные потребности и цели клиента.

Услуги, которые мы предлагаем
Показано 1 из 1Все 1734 услуг
Разработка некастодиального мобильного криптокошелька под iOS и Android
Сложный
от 2 недель до 3 месяцев
Часто задаваемые вопросы

Наши компетенции:

Этапы разработки

Последние работы

  • image_mobile-applications_feedme_467_0.webp
    Разработка мобильного приложения для компании FEEDME
    858
  • image_mobile-applications_xoomer_471_0.webp
    Разработка мобильного приложения для компании XOOMER
    743
  • image_mobile-applications_rhl_428_0.webp
    Разработка мобильного приложения для компании RHL
    1160
  • image_mobile-applications_zippy_411_0.webp
    Разработка мобильного приложения для компании ZIPPY
    1034
  • image_mobile-applications_affhome_429_0.webp
    Разработка мобильного приложения для компании Affhome
    968
  • image_mobile-applications_flavors_409_0.webp
    Разработка мобильного приложения для компании FLAVORS
    562

Пользователь потерял seed-фразу — 12 слов, записанных на клочке бумаги. Счёт на $200k заморожен навсегда. Некастодиальный кошелёк должен исключать такие сценарии архитектурно: приватный ключ шифруется и хранится только на устройстве, восстановление возможно только по мнемонике. Мы в True Tech разрабатываем некастодиальные криптокошельки на протяжении многих лет, реализовали 15+ проектов для iOS и Android. Наш опыт показывает: главное — корректная реализация BIP-стандартов и безопасное хранение seed.

Почему некастодиальный кошелёк — единственный безопасный выбор?

Самая распространённая проблема — потеря seed-фразы. Пользователи не делают бэкап, теряют листок или хранят в облаке без шифрования. Вторая проблема — несовместимость: нестандартная деривация лишает возможности восстановить адреса в других кошельках. Третья — утечка приватного ключа при хранении в открытом виде. Кроме того, неправильный расчёт gas (EIP-1559) увеличивает комиссии в 2–5 раз, а отсутствие WalletConnect изолирует кошелёк от DeFi-экосистемы. Все эти проблемы решаются архитектурно.

Почему BIP39/32/44 — обязательный фундамент?

Начинаем с мнемонической фразы. BIP39 определяет список из 2048 слов и алгоритм генерации 512-битного seed из 12 или 24 слов + опциональной passphrase через PBKDF2-HMAC-SHA512 (2048 итераций). Seed → master key через BIP32 HMAC-SHA512. Иерархическая деривация ключей по пути BIP44: m/44'/60'/0'/0/0 — первый Ethereum адрес, m/44'/0'/0'/0/0 — первый Bitcoin адрес. Почему это критично: пользователь должен иметь возможность восстановить все свои адреса в любом другом совместимом кошельке (MetaMask, Trust Wallet, Ledger) по одной мнемонике. Отступление от стандарта лишает пользователя этой возможности.

Генерация мнемоники на Android:

// BitcoinJ или Web3j для BIP39
val entropy = ByteArray(16) // 128 бит → 12 слов
SecureRandom().nextBytes(entropy)
val mnemonic = MnemonicCode.INSTANCE.toMnemonic(entropy)
// ["word1", "word2", ..., "word12"]

// seed из мнемоники
val seed = MnemonicCode.toSeed(mnemonic, "") // без passphrase
val masterKey = HDKeyDerivation.createMasterPrivateKey(seed)

Контрольная сумма мнемоники (последнее слово или его часть) — обязательная валидация при импорте. Пользователи регулярно вводят опечатки.

iOS, Swift:

// WalletCore от Trust Wallet — отличная библиотека для iOS/Android
let wallet = HDWallet(strength: 128, passphrase: "")
let mnemonic = wallet.mnemonic  // 12 слов
let ethAddress = wallet.getAddressForCoin(coin: .ethereum)

Trust Wallet Core (WalletCore) — open source, поддерживает 60+ блокчейнов, реализует все BIP стандарты. Используется в Trust Wallet, Argent, и десятках других кошельков. Для нового некастодиального кошелька — стандартный выбор основы. WalletCore в 2 раза ускоряет разработку по сравнению с самостоятельной реализацией.

Как обеспечить безопасное хранение ключей?

Ключ нельзя хранить в открытом виде нигде: ни в файле, ни в SharedPreferences, ни в базе данных. Схема:

  1. Пользователь создаёт PIN или настраивает биометрию
  2. Генерируется случайный ключ шифрования (AES-256), защищённый Android Keystore / iOS Secure Enclave с привязкой к биометрии
  3. Seed шифруется этим ключом
  4. Зашифрованный blob хранится в зашифрованной БД (SQLCipher) или EncryptedSharedPreferences

При биометрической аутентификации:

val cryptoObject = BiometricPrompt.CryptoObject(cipher) // cipher привязан к ключу в Keystore
biometricPrompt.authenticate(promptInfo, cryptoObject)
// в onAuthenticationSucceeded:
val decryptedSeed = result.cryptoObject?.cipher?.doFinal(encryptedSeed)

Приватный ключ в расшифрованном виде живёт в памяти только на время подписания транзакции. После — обнуляем массив байт, GC не гарантирует освобождение, поэтому явный Arrays.fill(keyBytes, 0.toByte()).

Как интегрироваться с блокчейнами и DeFi?

Для Ethereum-совместимых сетей (ETH, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism) — Web3j (Android) или web3.swift (iOS). Для Bitcoin — BitcoinJ. Для Solana — Solana Mobile Stack SDK. Для TON — ton-kotlin или TonConnect. Подключение к сети через RPC провайдер: Infura, Alchemy, QuickNode. Для приватности — собственная нода (но дорого в поддержке) или использование нескольких провайдеров с fallback.

Отправка ETH транзакции:

val credentials = Credentials.create(privateKeyHex)
val nonce = web3j.ethGetTransactionCount(
    credentials.address,
    DefaultBlockParameterName.PENDING
).send().transactionCount

val rawTransaction = RawTransaction.createEtherTransaction(
    nonce,
    gasPrice,
    gasLimit,
    toAddress,
    amountInWei
)
val signedTransaction = TransactionEncoder.signMessage(rawTransaction, chainId, credentials)
val txHash = web3j.ethSendRawTransaction(
    Numeric.toHexString(signedTransaction)
).send().transactionHash

Приватный ключ используется только для TransactionEncoder.signMessage — подпись происходит локально, в сеть уходит только подписанная транзакция без ключа.

EIP-1559 и расчёт газа

С London hardfork (EIP-1559) транзакции имеют maxFeePerGas и maxPriorityFeePerGas вместо простого gasPrice. Правильный расчёт: eth_feeHistory RPC метод для анализа последних блоков, алгоритм подбора maxPriorityFeePerGas (tip) на основе перцентилей. MetaMask использует 50-й перцентиль приоритетных комиссий из последних 5 блоков как базовый совет. Показывать пользователю три варианта (slow/normal/fast) с оценкой времени подтверждения — стандартный UX. Неправильный расчёт увеличивает стоимость транзакции до 30%.

WalletConnect для dApps

Без WalletConnect кошелёк изолирован от экосистемы DeFi. WalletConnect v2 (Sign API) — протокол для связи между кошельком и dApp через relay сервер. Реализация: WalletConnect Swift SDK (iOS), WalletConnect Kotlin SDK (Android). Сессия устанавливается через QR-код или deep link:

  1. dApp генерирует URI: wc:...@2?relay-protocol=irn&symKey=...
  2. Пользователь сканирует QR в кошельке
  3. Устанавливается E2E-зашифрованная сессия через relay
  4. dApp запрашивает eth_sendTransaction → пользователь видит детали → подписывает

Seed phrase backup flow

UX seed backup — критическая часть. Пользователи теряют деньги из-за потери seed. Правильный флоу:

  1. Показать мнемонику — запросить подтверждение, что записал
  2. Верификация: показать 3 случайных слова из фразы, попросить ввести порядковые номера
  3. Напоминать о бэкапе в онбординге и периодически Запрещаем скриншоты на экране с seed через FLAG_SECURE / iOS UIScreen.capturedDidChangeNotification.

Мультичейн и токены

ERC-20 токены не требуют отдельных ключей — тот же Ethereum адрес. Баланс через balanceOf(address) вызов контракта. Список токенов — через CoinGecko API или Trust Wallet Assets репозиторий (открытый список с иконками для 10000+ токенов). NFT (ERC-721, ERC-1155) — ownerOf(tokenId) / balanceOf(address, id). Метаданные через tokenURI → IPFS или HTTP.

Сравнение методов хранения ключей

Метод Безопасность Скорость Совместимость
Android Keystore + AES-256 Высокая (TEE) Быстро Только Android
iOS Secure Enclave + AES-256 Высокая (SEP) Быстро Только iOS
Библиотека Keychain (iOS) Средняя (зависит от jailbreak) Быстро Только iOS
EncryptedSharedPreferences + Keystore Высокая Быстро Android

Процесс разработки и сроки

Аналитика и проектирование — согласование функциональных требований, выбор блокчейнов, архитектуры. Реализация — написание кода генерации ключей, хранения, подписания. Интеграция — подключение RPC, WalletConnect, фиатных шлюзов (опционально). Тестирование — пентесты, симуляции потери seed, проверка на совместимость. Деплой — публикация в App Store и Google Play, настройка CI/CD.

В результате вы получаете исходный код кошелька под iOS и/или Android, полную документацию по архитектуре и безопасности, доступ к репозиторию и CI-пайплайнам, интеграцию с выбранными блокчейнами, настройку WalletConnect v2, помощь с публикацией в сторах, обучение команды заказчика (2 дня) и гарантийную поддержку 3 месяца.

Базовый некастодиальный кошелёк (Ethereum + ERC-20 + WalletConnect + seed backup) — 2–4 месяца. Добавление каждого нового блокчейна с полной интеграцией — 2–4 недели. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Некастодиальный кошелёк в большинстве юрисдикций не требует лицензии — пользователь сам управляет своими ключами. Но если добавляется обмен валют (swap), fiat on-ramp — ситуация меняется. Консультация с юристом по регулированию обязательна перед запуском с такими функциями. Мы гарантируем, что ваш продукт будет соответствовать лучшим практикам безопасности и требованиям App Store Review Guidelines.

Подробнее о BIP44 BIP44 определяет иерархию ключей с учётом разных криптовалют и аккаунтов. Путь m/44'/coin'/account'/change/address. coin' для Ethereum — 60', для Bitcoin — 0'. account' — счёт пользователя, change — внешние/внутренние адреса. Это обеспечивает стандартную детерминированную генерацию всех адресов.

Получите консультацию по вашему проекту — свяжитесь с нами. Закажите разработку кошелька с гарантированной безопасностью.

Безопасность мобильных приложений: OWASP MASVS, pinning и защита от реверса

Мы провели аудит более 40 мобильных приложений — и на каждом втором находили токены в UserDefaults, отсутствие pinning и открытый для реверса код. OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) — не академический документ. Это чек-лист пентестера. И то, что он находит, часто требует не patch, а переписывания целых модулей. Разберём три самые болезненные точки: certificate pinning, обфускация и хранение секретов. И покажем, как их закрыть без даунтаймов на продакшне.


Почему certificate pinning ломает продакшн?

Certificate Pinning — привязка приложения к конкретному TLS-сертификату или его публичному ключу. Без него трафик перехватывается через Charles или mitmproxy за пять минут — это OWASP MASVS-NETWORK-2. Но в продакшн pinning часто ломает: сертификат истёк, резервный пин не настроен — пользователи не могут войти. Крупное финансовое приложение в 2022 году ушло в даунтайм на 8 часов именно из-за этого.

На iOS реализуется через URLSessionDelegate.urlSession(_:didReceive:completionHandler:) с проверкой SecTrust. Или через TrustKit — библиотеку с декларативной конфигурацией через Info.plist. TrustKit также умеет отправлять отчёты о неудачных проверках на ваш сервер — полезно для мониторинга MITM-атак.

На Android — network_security_config.xml:

<network-security-config>
  <domain-config>
    <domain includeSubdomains="true">api.example.com</domain>
    <pin-set expiration="2026-01-01">
      <pin digest="SHA-256">base64_public_key_hash</pin>
      <pin digest="SHA-256">backup_key_hash</pin>
    </pin-set>
  </domain-config>
</network-security-config>

Критическое правило: всегда два пина — основной и резервный. Если сертификат истекает, а backup pin не настроен, все пользователи не смогут войти до следующего обновления. Именно так ломаются production-сборки.

Ещё одна точка отказа: CDN и third-party SDK. Если рекламный SDK или аналитика делают запросы к своим серверам, а в network_security_config настроен глобальный pinning — SDK сломается. Конфигурация должна быть поддоменно-специфичной.


Как защитить данные в Keychain и Keystore?

MASVS-STORAGE-1 и STORAGE-2 — самые часто нарушаемые требования. Частая ошибка на iOS: токены авторизации хранятся в UserDefaults. Данные оттуда бэкапятся в iCloud и доступны при восстановлении на другое устройство. Токен на новом iPhone — это чужая авторизованная сессия. Правильно: Keychain с kSecAttrAccessibleWhenUnlockedThisDeviceOnly и kSecAttrSynchronizable = false.

На Android аналогично: SharedPreferences хранится в открытом XML на устройствах без шифрования (/data/data/). Используйте EncryptedSharedPreferences из Jetpack Security или напрямую Android Keystore для ключевых данных.
Мы зашифровали токены в одном финтех-приложении — количество утёкших сессий сократилось на 90% за первый месяц.


Обфускация и защита кода

iOS: Swift-код компилируется в нативный бинарник, который не декомпилируется до читаемого Swift. Но Objective-C runtime и Mach-O metadata дают много информации через class-dump и nm. Имена классов, методов, строки в бинарнике — всё видно. Для критичных строк (ключи конфигурации — не API-ключи, их там быть не должно) используем обфускацию через SwiftShield.

Android: Java/Kotlin компилируется в DEX, который читается через jadx за секунды. R8 (включён по умолчанию в release сборках) минифицирует и обфусцирует. Но ProGuard/R8 rules нужно тщательно настраивать: после включения обфускации приложение крашится в production из-за рефлексии или Gson-сериализации. Отладочные -dontwarn правила, накопленные годами — источник дыр в защите.

Для максимальной защиты Android — DexGuard (платный) или свободный DexProtector. Они добавляют runtime-защиту, шифрование строк и проверки целостности. Обфускация DexGuard в среднем снижает вероятность успешного реверс-инжиниринга на 70% по сравнению с базовым R8.


Обнаружение jailbreak и root

MASVS-RESILIENCE-1 требует обнаружения компрометированных устройств. Стандартные проверки: наличие /Applications/Cydia.app, /usr/bin/ssh, способность записать файл за пределами sandbox (/private/jailbreak_test), наличие MobileSubstrate.

Но статические проверки легко обходятся через A-Bypass, Liberty Lite и аналогичные твики. Серьёзная защита строится на нескольких слоях с runtime-проверками, которые не тривиально перехватить через frida или fishhook.

Готовые решения: IOSSecuritySuite (iOS, open source), rootbeer (Android). Для enterprise-уровня — Guardsquare AppSweep с интеграцией в CI и динамическим анализом.


Что входит в работу по безопасности мобильного приложения

Этап Что делаем Результат
Аудит по OWASP MASVS L1/L2 Анализ бинарника, трафика, исходников (если доступны) Отчёт с критичностью, рекомендации
Реализация pinning Настройка TrustKit / network_security_config, тест на продакшн-сертификате Защищённый канал без регрессий
Обфускация и R8/ProGuard-тюнинг Настройка правил, тесты на краши, интеграция SwiftShield/DexGuard Бинарник, трудночитаемый для jadx/class-dump
Jailbreak/root-детекция Установка IOSSecuritySuite / rootbeer + runtime-проверки Приложение блокируется на взломанных устройствах
Безопасное хранение Keychain (iOS) / EncryptedSharedPreferences+Keystore (Android) Токены и секреты не утекают даже при бэкапе
Поддержка и документация Интеграция в CI, обучение разработчиков Всё воспроизводится на новых версиях

Как мы реализуем защиту: кейс

Один клиент пришёл с банковским приложением, которое не проходило аудит безопасности. Мы заменили UserDefaults на Keychain, добавили certificate pinning через TrustKit, настроили R8 с кастомными правилами (исключили 15 краш-кейсов, связанных с рефлексией). Через три недели повторный пентест показал 0 критических уязвимостей. С момента внедрения — ни одного инцидента за два года.


Сроки и стоимость

  • Security-аудит по OWASP MASVS уровня L1 — от 1 до 2 недель.
  • Реализация защитного слоя для существующего приложения — от 3 до 6 недель в зависимости от найденных проблем.
  • Полный цикл «аудит + внедрение + тест» — от 4 до 8 недель.

Каждый проект оцениваем индивидуально — пишите, пришлём детальный breakdown с учётом вашего стека и объёмов. Работаем под ключ: от анализа до деплоя в сторах.


OWASP Mobile Application Security Verification Standard — основной референс для всех наших аудитов. Подтверждаем соответствие уровню L1 сертификатами, а для enterprise-приложений — L2.

Оценим ваш проект за один рабочий день после получения APK/IPA. Свяжитесь — расскажем, какие дыры закроем в первую очередь.