ما هو Lattice Jolt؟ ولماذا تنتقل a16z Crypto نحو التشفير ما بعد الكمي لـ zkVMs?

التشفير الشبكي يجلب الأمان ما بعد الكمي إلى zkVMs
أصبحت الآلات الافتراضية ذات الصفر المعرفة بنيةً أساسيةً ضروريةً لتوسيع البلوكشينات وتمكين الحسابات التي تحافظ على الخصوصية. في 9 سبتمبر 2026، أطلقت a16z crypto Lattice Jolt، وهو إصدار مفتوح المصدر مُحدَّث من Jolt zkVM الخاص بها، يستبدل التشفير القائم على المنحنيات البيضاوية بالتشفير القائم على الشبكات. يُوفر هذا التغيير أمانًا ما بعد الكم في الوقت نفسه الذي يُحسّن فيه أداء المُثبت والمُدقق بمقدار عاملين إلى ثلاثة، ويُنتج أقصر الإثباتات بين آلات zkVM ما بعد الكم.
يأتي هذا التطور بينما تنتقل البنية التحتية الرقمية الأوسع نحو افتراضات الشبكة التي وضعتها NIST مسبقًا لتوقيعات وإنشاء المفاتيح. يُظهر Lattice Jolt أن SNARKs القائمة على الشبكة يمكنها تجاوز تصاميم المنحنيات الإهليلجية السابقة والبدائل الحالية القائمة على التجزئة بعد الكمية من حيث مؤشرات الأداء الرئيسية للسرعة والحجم والذاكرة. يُظهر Lattice Jolt أن نقل zkVMs إلى التشفير القائم على الشبكة يحل في نفس الوقت تهديد الحوسبة الكمية ويوفر مكاسب ملموسة في الأداء تجعل البراهين ما بعد الكمية عملية للاستخدام على السلسلة وعلى الأجهزة المحمولة.
يحل Lattice Jolt محل Dory بخطة التزام Akita
اعتمد الهيكل الأصلي لـ Jolt على مخطط الالتزام متعدد الحدود Dory، وهو المكون الوحيد الذي اعتمد على التشفير القائم على المنحنيات الإهليلجية. يستبدل Lattice Jolt Dory بـ Akita، وهو مخطط التزام متعدد الحدود جديد مبني على افتراض شبكة Module-SIS. تم تطوير Akita تحت قيادة باحثين ومهندسين من LayerZero بالتعاون مع فرق من جامعة كارنيغي ميلون، وجامعة جنوب كاليفورنيا، وa16z crypto. يستهدف هذا المخطط مستوى أمان كامل يبلغ 128 بت وفقًا لافتراض قياسي ومدروس جيدًا ينتمي إلى نفس العائلة مثل Module-LWE. تعتمد هذه الافتراضات بالفعل على معيار التوقيع الرقمي ML-DSA الخاص بـ NIST ومعيار إنشاء المفتاح ML-KEM الواسع الانتشار.
بما أن بقية كومة Jolt آمنة من الناحية النظرية للمعلومات، فإن استبدال طبقة الالتزام فقط يجعل نظام الإثبات بأكمله مقاومًا لما بعد الكمية. تم إصدار Akita كعنصر أولي مستقل ومفتوح المصدر يمكن لأي نظام إثبات اعتماده. يحدث أول نشر إنتاجي له داخل Jolt، الذي يدعم سلسلة Zero الخاصة بـ LayerZero. يحافظ التكامل على البنية العليا الحالية لـ Jolt مع تغيير المكون التشفيري فقط، مما يسمح للمطورين بمواصلة كتابة برامج RISC-V العادية بدلاً من الدوائر المتخصصة. هذا الاستبدال ليس دفاعيًا فقط. العمل على حقول 128-bit بدلاً من حقول 256-bit المطلوبة من المنحنيات الإهليلجية يقلل من تكلفة عمليات الضرب في الحقول التي تهيمن على عمل المُثبت.
النتيجة هي مقاومة كمية وتحسينات ملموسة في السرعة. تقع البراهين المولدة باستخدام Akita حاليًا في نطاق 65–80 كيلوبايت وتظل أقل من 100 كيلوبايت بشكل عام، وهي أصغر بكثير من البراهين التي تتراوح بين 200 كيلوبايت و600 كيلوبايت النموذجية لـ zkVMs الأخرى ما بعد الكمية. كما ينخفض استهلاك الذاكرة من حوالي 300 بايت لكل دورة إلى حوالي 200 بايت لكل دورة، مما يمكّن إنشاء براهين لملايين دورات RISC-V على الأجهزة المحمولة. هذه المقاييس تضع Lattice Jolt كأول zkVM ما بعد الكمية جاهز للإنتاج والذي يحسن الأداء بدلاً من التضحية به.
لماذا تتماشى افتراضات Lattice مع التحول العالمي في التشفير
البنية التحتية الرقمية العالمية تنتقل بالفعل نحو مبادئ قائمة على الشبكات. أصبح ML-KEM آلية التأسيس المفتاحية ما بعد الكمية الأكثر انتشارًا، ويُستخدم افتراضيًا في المتصفحات الكبرى وتطبيقات المراسلة وجزء كبير من اتصالات TLS. تُفضَّل توقيعات ML-DSA، التي يبلغ حجمها عادةً بضعة كيلوبايتات، على البديل الأكبر القائم على التجزئة SLH-DSA في معظم النُّشر العملية. يضع Lattice Jolt أنظمة zkVM على نفس المستوى التشفيري. يمكن اعتبار التوقيعات الرقمية دليلاً على معرفة المفتاح السري لرسالة معينة؛ وتعمم SNARKs هذا النموذج على الحسابات العشوائية. سيكون من المستغرب أن يختلف المشهد طويل الأجل لـ SNARKs اختلافًا حادًا عن المشهد الذي تم تأسيسه بالفعل للتوقيعات والتشفير.
لقد هيمنت تقنيات SNARKs القائمة على التجزئة على النُّشرات العملية ما بعد الكمية لأنها تبدو حذرة. ومع ذلك، تعتمد العديد من الأنظمة العملية على دوال تجزئة جبرية مثل Poseidon، التي يكون تحليلها التشفيري أقل نضجًا من تحليل دوال التجزئة القياسية. كما تعتمد بعضها على حدود فجوة القرب المفترضة التي أُثبت لاحقًا أنها خاطئة، أو تستهدف مستويات أمان أقل من 128 بت لتجنب عقوبات الأداء. يتناسب خطأ صحة Lattice Jolt مع لوغاريتم حجم البيان بدلاً من التناسب الخطي، مما يحافظ على أمان 128 بت تقريبًا بالكامل حتى على حقل بحجم 128 بت. إن مزيج الافتراضات المعيارية، والأدلة الأصغر، والسرعة الأعلى يجعل الشبكات خطوة طبيعية التالية لـ zkVMs عالية الأداء بدلاً من كونها بديلاً متخصصًا.
تحسينات الأداء الناتجة عن الحقول الأصغر وإعادة كتابة قاعدة الكود
أجبرت قيود المنحنيات الإهليلجية Jolt على العمل على حقول بطول 256 بت. تحقق التشفير الشبكي أمانًا مكافئًا على حقول بطول 128 بت، وتكاليف المُثبت الأساسية هي ضرب عناصر الحقل. يؤدي تقليل طول البتات لهذه العناصر إلى خفض عدة مرات في التكلفة الحسابية. كان Jolt القائم على المنحنيات قد وصل بالفعل إلى أكثر من مليون دورة RV64IMAC في الثانية على معالج كمبيوتر محمول بعد تحسينات متتالية. ويتخطى Jolt القائم على الشبكة مليوني دورة في الثانية على نفس الأجهزة. ترافق التغيير الكryptographic مع إعادة كتابة كاملة لقاعدة كود Jolt. تبسيط إعادة الكتابة تنفيذات GPU وتنتج خلفية Apple Metal تدفع الأداء فوق عشرة ملايين دورة في الثانية على MacBook.
حتى النسخة القائمة على المنحنى الآن تصل إلى حوالي أربعة ملايين دورة في الثانية مع تسريع Metal. وفي إصدار واحد فقط، انتقل النظام من حوالي مليون دورة في الثانية (باستخدام المعالج فقط، قائم على المنحنى) إلى أكثر من عشرة ملايين (قائم على الشبكة مع وحدة معالجة الرسوميات). وقد انخفض عبء المُثبت مقارنة بالتنفيذ الأصلي إلى حوالي 10,000 مرة، وهو تحسن هائل مقارنة بعبء الملايين المرتفع الذي كان شائعًا قبل بضع سنوات فقط. لا تزال هناك تحسينات هندسية وبروتوكولية واضحة متاحة، مما يشير إلى توقع مكاسب إضافية.
تقلل البراهين المضغوطة من التكاليف على السلسلة والشبكة
حجم الأدلة مهم بنفس القدر مثل سرعة المُثبت، وذلك بشكل أساسي لأن هذه الأدلة يجب نشرها على السلسلة ونقلها عبر شبكات متعددة. الأدلة التي تُنتجها Lattice Jolt مضغوطة بشكل مذهل، وحجمها أقل من 100 كيلوبايت، مع كون معظمها عادةً ضمن النطاق من 65 كيلوبايت إلى 80 كيلوبايت. على النقيض من ذلك، تُنتج أنظمة zkVM ما بعد الكمية المنافسة أدلة يمكن أن تتراوح بين أكثر من 200 كيلوبايت وحوالي 600 كيلوبايت أو حتى أكبر. هذا التقليل الكبير في الحجم، الذي يمكن أن يكون أصغر بمرتين إلى ثماني مرات حسب التطبيق المحدد، يساهم مباشرة في خفض تكاليف التحقق ومتطلبات عرض النطاق الترددي الضرورية للنقل.
علاوة على ذلك، تُسهِّل الإثباتات الأصغر التكوين التكراري السهل وبناء العميل الخفيف. يستخدم نظام Akita نموذج ذاكرة دون خطي يتجاوز تخزين كثير الحدود نفسه، مما يسمح للنظام بالتوسع بفعالية لاستيعاب أحجام برامج كبيرة جدًا دون الحاجة إلى تغليف تكراري إلزامي. إن مزيج هذه الإثباتات المدمجة وانخفاض استهلاك الذاكرة يجعل Lattice Jolt ليس فقط عمليًا بل أيضًا عالي الكفاءة لكل من مُثبتات GPU عالية الإنتاجية القادرة على معالجة مليارات الدورات، وللأجهزة ذات الموارد المحدودة المكلفة بإثبات ملايين الدورات. هذه الكفاءة حاسمة في توسيع قابلية استخدام ووصول تقنية zkVM عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات والأجهزة.
كفاءة الذاكرة تمكن إثبات الأجهزة المحمولة والطرفية
كانت الإصدارات السابقة من Jolt تُعترف باستمرار كأحد أكثر zkVMs كفاءة في استخدام الذاكرة المتاحة في السوق. مع الانتقال الأخير إلى الهياكل القائمة على الشبكات، حدث انخفاض كبير في استهلاك المساحة، حيث انخفض من حوالي 300 بايت لكل دورة إلى 200 بايت لكل دورة بشكل مذهل. هذا التحسين الملحوظ يعني أن هاتفًا محمولًا قياسيًا الآن قادر على إنشاء أدلة تشفيرية لملايين دورات RISC-V، وهو إنجاز مذهل. هذا التوسع في القدرة يوسع طيف الأجهزة التي يمكنها المشاركة في الحسابات القابلة للتحقق، مما يخفض الحواجز أمام تطبيقات الحفاظ على الخصوصية التي تتطلب العمل بالقرب من المستخدم.
إن تقليل ضغط الذاكرة لا يبسط فقط عملية الإثبات المتزامن، بل يقلل أيضًا من متطلبات الأجهزة الضرورية لأسطول كبير من المُثبتين. ونتيجةً لذلك، يمكن للمطورين الآن نشر نفس zkVM عبر طيف أوسع بكثير من البيئات دون الحاجة إلى إعادة كتابة التطبيقات الحالية أو التنازل عن الأداء من خلال تنازلات شديدة. هذه المرونة ضرورية لتعزيز الابتكار وضمان قدرة مجموعة متنوعة من الأجهزة على المشاركة في مجال الحساب القابل للتحقق المتزايد.
التكامل مع Zero Blockchain الخاص بـ LayerZero
يتم تنفيذ أول وإنتاجي مهم لـ Lattice Jolt داخل نظام Jolt، الذي يعمل كإطار أساسي لسلسلة Zero المبتكرة الخاصة بـ LayerZero. تضمن هذه الشراكة الاستراتيجية أن الترقية المُنتظرة ضد الحوسبة الكمية ستكون متاحة منذ اليوم الأول لخطة الالتزام الجديدة. ونتيجةً لذلك، فإن Zero مُوضع لتوفير إثباتات مقاومة للكمية، مع الاستفادة من التحسينات المرتبطة في السرعة والحجم.
بما أن أكيتا صُممت بعناية كعنصر أولي قابل للتعديل، فيمكن بعد ذلك تبني نفس تحسينات الأمان والأداء من قبل أنظمة إثبات أخرى تختار دمج طبقة الالتزام الشبكي في هياكلها. يُعد هذا النشر دليلاً مقنعًا على أن أنظمة SNARK القائمة على الشبكات جاهزة فعليًا لأحمال العمل الحقيقية على البلوكشين، وليس مجرد مفاهيم نظرية موجودة في الدوائر الأكاديمية. إن الاختبارات والتقييمات الجارية على بلوكشين Zero تُنتج ملاحظات ملموسة وقابلة للتنفيذ، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في توجيه التحسينات والتطويرات الإضافية لكل من إطار عمل أكيتا والبنية التحتية الأوسع جولت التي تدعمه.
خصائص السلامة تفضل بنى الشبكة على بعض التصاميم القائمة على التجزئة
يُعرف أن مُثبتات SNARK القائمة على التجزئة تواجه أخطاء في الصلاحية بشكل متكرر، والتي تميل إلى التزايد الخطي مع حجم العبارة التي يتم معالجتها. من الناحية العملية، عند العمل ضمن حقل بحجم 128 بت، يمكن أن يؤدي محاولة إثبات حساب يتضمن مليار خطوة إلى فقدان حوالي 30 بت من الأمان، وهو ما يُعد كبيرًا. على النقيض من ذلك، فإن خطأ صلاحية Lattice Jolt يظهر سلوك تزايد أكثر فائدة بكثير، حيث يزداد فقط بشكل لوغاريتمي مع حجم العبارة. هذه الميزة تسمح له بالحفاظ على ما يقارب الهدف الكامل للأمان البالغ 128 بت، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على معايير أمنية قوية. توجد تقنيات قياسية متاحة يمكنها استعادة أي خسارة لوغاريتمية جزئية قد تحدث.
هذا التمييز مهم بشكل خاص للتطبيقات التي تتطلب ضمانات أمان قوية وقابلة للقياس. لا ينبغي إجبار مثل هذه التطبيقات على الاعتماد على مجالات أكبر بكثير أو تنفيذ طبقات تكرارية إضافية، مما قد يُعقّد تصميم ونشر الأنظمة التشفيرية. يلعب الإعداد الشفاف لـ Akita دورًا حيويًا في القضاء على الحاجة إلى طقوس موثوقة، والتي لا تزال مطلوبة في بعض الأنظمة البديلة. وتعزز هذه الشفافية موثوقية النظام واستخدامه بشكل عام، مما يجعله أكثر جاذبية للمطورين والمستخدمين على حد سواء.
نتائج لفلسفة تصميم SNARK
حافظت a16z crypto باستمرار على أن Jolt لا ينبغي تقييده في أساس تشفيري واحد فقط. هناك تنفيذات ناضجة وعالية الأداء تستخدم المنحنيات الإهليلجية والدوال التجزئة وشبكات التشكيل، وكل منها يلبي نماذج تهديد مختلفة وتمتلك ملفات أداء مميزة. يحقق Jolt القائم على الشبكات هذا الرؤية الشاملة من خلال تقديم خيار شبكي عالي الأداء يتنافس بالفعل عبر كل محور تقييم مهم.
إذا اعتبرنا اتجاه التوقيعات الرقمية كمبدأ توجيهي، فمن المرجح أن تظهر SNARKs القائمة على الشبكات كاختيار مهيمن للتطبيقات ما بعد الكمية في معظم النشرات العملية. إن التقدم المتزامن في السرعة والحجم والأمان يلغي بشكل فعال العقوبات الأداء التاريخية التي كانت تثني في السابق عن اعتماد الحلول القائمة على الشبكات في الأنظمة الإنتاجية.
فوائد عملية لقابلية التوسع والخصوصية في البلوك تشين
تقلل إثباتات أسرع من تكلفة إنشاء إثباتات الصلاحية لللفائف والجسور وحلول التوسع الأخرى. تقلل الإثباتات الأصغر من تكلفة الغاز للتحقق على السلسلة وتكلفة النطاق الترددي لنشر الإثباتات عبر شبكات نظير إلى نظير. إن الجمع بينهما يجعل من المربح إثبات عمليات حسابية أكبر بشكل أكثر تكرارًا.
ستستفيد تطبيقات الخصوصية بمجرد إضافة ورقة المرافقة القادمة دعمًا أصيلًا لتقنيات الصفر-معرفة إلى Lattice Jolt. وقد أظهر العمل السابق على Jolt بالفعل أنه يمكن إضافة تقنيات الصفر-معرفة بزيادة طفيفة فقط في حجم الإثبات — بضعة كيلوبايتات — دون زيادة جوهرية في وقت المُثبت. وسيمكن توسيع هذه الخاصية إلى البيئة الشبكية من إجراء حسابات خاصة تحت افتراضات ما بعد الكم دون الحاجة إلى إجراءات التغليف المكلفة المطلوبة من قبل العديد من الأنظمة الأخرى.
فرص الهندسة والبحث المتبقية
بينما حقق Lattice Jolt بالفعل تقدمًا كبيرًا في تحسين أدائه مقارنةً بسابقه عبر مجموعة متنوعة من المقاييس المهمة، لاحظ الفرق المشاركة في تطويره وجود فرص عديدة لا تزال متاحة لتحسينات إضافية في البروتوكول والتنفيذ يمكن متابعتها. تمثل الجهود الجارية المركزة على خلفيات GPU، خاصة تلك التي تتجاوز قدرات Apple Metal، بالإضافة إلى تحسينات إضافية في تقنيات الحساب الميداني، ونهج أكثر تكاملًا مع أنظمة الإثبات التكراري، خطوات منطقية وواعدة في هذه الرحلة.
إن الإصدار المفتوح المصدر الأخير لكل من Jolt و Akita لا يُظهر فقط الالتزام بالشفافية والتعاون، بل يدعو أيضًا بنشاط المطورين والباحثين الخارجيين للمشاركة، مما يمكن أن يُسرّع بشكل كبير وتيرة هذه التحسينات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع إصدار ورقة تقنية منفصلة قريبًا ستستعرض دمج قدرات الصفرية المعرفة في Lattice Jolt. ومن المتوقع أن تُكمل هذه العمل القادم مجموعة شاملة من الخصائص الضرورية لتمكين أوسع نطاق من التطبيقات التي تُعطي الأولوية لحفظ الخصوصية والقابلية للتوسع في تصميمها وتنفيذها.
السياق الصناعي والمنافسة
حاليًا، لا تزال معظم أنظمة SNARKs ما بعد الكمية في الإنتاج تعتمد بشكل أساسي على دوال التجزئة. ومع ذلك، يبرز Lattice Jolt كأول نظام يُظهر بنجاح قدرة طبقة الالتزام الشبكي على توفير مقاومة قوية ضد الحواسيب الكمية وأداء ملموس استثنائي ضمن إطار نظام zkVM متكامل. يُشكك هذا الإنجاز الثوري في الافتراض السائد القائل بأن تحقيق الأمان ما بعد الكمي يتطلب بالضرورة تكبد عقوبة كبيرة في الأداء.
كشفت المعايير المرجعية الأخيرة أن Lattice Jolt يمكنه تحقيق أكثر من مليوني دورة في الثانية عند التشغيل على وحدة المعالجة المركزية، ويتخطى عشرة ملايين دورة في الثانية بمساعدة تسريع Metal. هذه المؤشرات الأداء المذهلة تضع Lattice Jolt في مقدمة الإصدارات السابقة التي اعتمدت على مناهج قائمة على المنحنيات، مما يجعله قابلاً للمنافسة، أو حتى متفوقًا، على بدائل ما بعد الكم الأخرى من حيث حجم الإثبات وكفاءة الذاكرة. تُؤسس هذه الأرقام المذهلة نقطة مرجعية جديدة وقيمة لتقييم وتقييم تصاميم أنظمة zkVM المستقبلية.
مستقبل الحسابات القابلة للتحقق بعد الكم
مع ظهور الخصوم القادرين على كمومية بشكل متزايد كمصدر قلق كبير وواقعي في مجال أمن المعلومات، يصبح من الواضح أن الأنظمة التي تم تصميمها بالفعل للعمل وفقًا لافتراضات شبكية قياسية ستتطلب انتقالات أقل إزعاجًا للتكيف مع هذه التهديدات المتزايدة. يضع Lattice Jolt كلاً من Jolt والتطبيقات المختلفة المبنية عليه في موقع استراتيجي للمشاركة النشطة في هذا الانتقال الحاسم نحو أمان محسن دون التضحية بالمكاسب الكبيرة في الأداء التي تم تجميعها بعناية على مدار سنتين من التطوير المكثف.
القدرة المذهلة على إثبات برامج RISC-V العادية تحت افتراضات ما بعد الكمي، بسرعات مذهلة تدعم فعّالاً كل من مُثبتات GPU على نطاق واسع والأجهزة المحمولة، توسع بشكل كبير من نطاق وتطبيق الحساب القابل للتحقق. يسمح هذا التقدم للمطورين بالتركيز على منطق التطبيق والوظائف بدلاً من الانغماس في تعقيدات الهندسة التشفيرية. في الوقت نفسه، يستفيد مقدمو البنية التحتية من مسار أكثر وضوحاً وتحديدًا نحو تحقيق أمان مقاوم للكمبيوتر الكمي، وهو ما يصبح أكثر أهمية في النظام التكنولوجي الحالي.
🔥 خلف العناوين الرئيسية: ماذا يعني KuCoin 5.0 لك
الأخبار السوقية تتحرك بسرعة — لكن المكان الذي تتفاعل فيه معها يهم بنفس القدر. هذا أكتوبر، تطلق كوكين KuCoin 5.0، وتحول كوكين إلى منصة مُعاد بناؤها. إليك ما يتغير فعليًا بالنسبة لك:
-
حساب واحد لكل شيء. كانت المنصات الأقدم تقسم أموالك بين حسابات منفصلة "نقدية" و"هامشية" و"آجلة" وتتوقع منك فهم السبب. يُزيل الحساب الموحّد في KuCoin 5.0 هذا بالكامل — قم بالإيداع مرة واحدة، وكل شيء سيكون متاحًا ببساطة.
-
الأسهم، المؤشرات، والسلع. تتوسع KuCoin 5.0 خارج العملات المشفرة إلى الأسواق العالمية. عندما تتحرك العملات المشفرة جانبيًا وتتصاعد الأسهم (أو العكس)، يمكنك التحويل في دقائق بدلاً من فتح حساب وساطة والانتظار أيامًا لتحويل الأموال التقليدية.
-
الأصول الواقعية (RWA). تعرض مُرمَّز لأسواق تقليدية مثل السلع، مباشرة داخل حساب التشفير الخاص بك. أحد أسرع القطاعات نموًا في المالية العالمية لم يعد حكرًا على المؤسسات — يمكنك الوصول إليه من نفس الرصيد الذي تتداول به.
-
اربح أثناء تعلمك. لست مستعدًا للتداول؟ KCUSD يسمح لعملاتك المستقرة بتحقيق عائد يومي مركب تلقائيًا. أسهل طريقة لاستثمار إيداعك غير النشط بعائد قدره 4%.
-
مساعد ذكي بلغة بسيطة. اطرح أسئلة، واحصل على سياق السوق، وافهم ما تراه — مدمج في المنصة، ولا حاجة لأي مصطلحات تقنية.
-
تطبيق لا يُثقل عليك. أسرع، أنظف، وأكثر اتساقًا — بديهي من أول نقرة، وليس بعد شرح تعليمي.
-
أمان يمكنك التحقق منه، وليس مجرد الثقة به. كيان أوروبي مرخص وفقًا لـ MiCAR، وإثبات الاحتياطيات الذي يمكنك التحقق منه بنفسك، وأمان معتمد دوليًا (SOC 2 Type II، ISO 27001:2022).
أنشئ حسابك في دقائق — وابدأ على المنصة المبنية للمستقبل الذي تتجه إليه العملات المشفرة، وليس الماضي الذي كانت فيه.
الأسئلة الشائعة
ما هو Lattice Jolt بالضبط؟
Lattice Jolt هو إصدار سبتمبر 2026 من Jolt zkVM مفتوح المصدر الخاص بـ a16z crypto، حيث تم استبدال مخطط التزام متعدد الحدود المنحني الإهليلجي Dory بمخطط مبني على الشبكات Akita. تبقى البنية العامة التي جعلت Jolt بسيطًا وسريعًا دون تغيير؛ يتم تحديث الأساس التشفيري فقط. النتيجة هي نظام آمن ضد الحوسبة الكمية، وأسرع بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات، وقادر على إنتاج إثباتات أقل من 100 كيلوبايت.
كيف توفر أكيتا أمانًا ما بعد الكم؟
يعتمد Akita على افتراض شبكة Module-SIS، الذي يُعتقد أنه يظل صعبًا حتى بالنسبة للكمبيوترات الكمية. ينتمي هذا الافتراض إلى نفس العائلة التي وضّحتها NIST بالفعل لتوقيعات ML-DSA وإنشاء المفاتيح ML-KEM. وبما أن باقي طبقة إثبات Jolt آمنة من الناحية النظرية للمعلومات، فإن تأمين طبقة الالتزام كافٍ لجعل النظام بأكمله مقاومًا لما بعد الكم.
بكم تحسن Lattice Jolt من سرعة الإثبات؟
على معالج كمبيوتر محمول، يتجاوز Lattice Jolt مليوني دورة RV64IMAC في الثانية، أي ضعف أو ثلاثة أضعاف تقريبًا أداء الإصدار السابق القائم على المنحنيات. مع تسريع Apple Metal للوحدة الرسومية، تتجاوز نفس الآلة عشرة ملايين دورة في الثانية. المصدر الرئيسي للزيادة في السرعة هو الانتقال من حقول 256 بت إلى حقول 128 بت، مما يجعل عمليات الضرب الحقلية السائدة أرخص بكثير.
ما مدى صغر الأدلة التي تُنتجها Lattice Jolt؟
تتراوح أحجام البراهين تحت 100 كيلوبايت، وعادةً ما تتراوح بين 65 و80 كيلوبايت. تُنتج أنظمة zkVM المنافسة بعد الكمية عادةً براهين تتراوح بين 200 كيلوبايت و600 كيلوبايت. يؤدي هذا التقليل إلى خفض تكاليف التحقق على السلسلة ومتطلبات عرض النطاق الترددي للشبكة.
هل يدعم Lattice Jolt المعرفة الصفرية؟
من المتوقع صدور ورقة مصاحبة تضيف دعمًا أصيلًا للصفرية المعرفة قريبًا. أظهر العمل السابق على Jolt القائم على المنحنيات أنه يمكن تحقيق الصفرية المعرفة بزيادة حجم الإثبات ببضعة كيلوبايت فقط وتكلفة زمنية ضئيلة للمُثبت. وتُوسَّع نفس التقنيات حاليًا لتشمل الإعداد الشبكي.
لماذا تُفضَّل الشبكات على SNARKs ما بعد الكمية القائمة على التجزئة؟
يمكن للهياكل الشبكية إنتاج إثباتات أصغر، وتحقيق سرعة ملموسة أعلى، والعمل تحت افتراضات تم نشرها بالفعل على نطاق واسع للتوقيعات والتشفير. تعتمد العديد من الأنظمة العملية القائمة على التجزئة على دوال تجزئة جبرية أقل نضجًا أو تستهدف مستويات أمان أقل من 128 بت. إن التدرج اللوجاريتمي لخطأ الصرامة في Lattice Jolt يحافظ على أمان يقارب 128 بت بالكامل عبر حقل مكون من 128 بت.
إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. تتضمن استثمارات العملات المشفرة مخاطر. يرجى إجراء بحثك الخاص (DYOR).
اخلاء المسؤوليه: تُرجمت هذه الصفحة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لراحتك. للحصول على المعلومات الأكثر دقة، ارجع إلى النسخة الإنجليزية الأصلية.
