Ano ang Lattice Jolt? Bakit hinaharap ng a16z Crypto ang zkVMs patungo sa Post-Quantum Cryptography

Ang Lattice Cryptography ay nagdadala ng post-quantum security sa zkVMs
Ang mga zero-knowledge virtual machines ay naging mahalagang imprastruktura para sa pag-scall ng blockchain at pagpapahintulot sa pagpapalabas ng komputasyon na nagpapanatili ng privacy. Noong Setyembre 9, 2026, inilabas ng a16z crypto ang Lattice Jolt, isang pinabuting bersyon ng open-source na Jolt zkVM nito na nagpapalit ng elliptic-curve cryptography sa lattice-based cryptography. Ang pagbabago ay nagdadala ng post-quantum security habang pinapabuti ang prover at verifier performance sa isang kadahilanan ng dalawa hanggang tatlo at nagpapagawa ng pinakamaikling mga patotoo sa pagitan ng mga post-quantum zkVM.
Sumasabog ang pag-unlad na ito habang ang mas malawak na digital na imprastruktura ay umuunlad patungo sa mga lattice assumption na naka-standard na ng NIST para sa mga signature at pagkakakilanlan. Ipapakita ng Lattice Jolt na ang lattice-based na SNARKs ay maaaring maglabas ng mas mabuting performans kaysa sa mga dating elliptic-curve design at umiiral na hash-based na post-quantum alternatibo sa mga pangunahing sukat ng bilis, laki, at memorya. Ipapakita ng Lattice Jolt na ang paglipat ng zkVMs sa lattice cryptography ay kasabay na nalulutas ang banta ng quantum at nagdadala ng makikita at masusukat na pagpapabuti sa performans na ginagawa ang post-quantum proofs na praktikal para sa on-chain at mobile na paggamit.
Lattice Jolt ay nagpapalit sa Dory gamit ang Akita Commitment Scheme
Ang orihinal na arkitektura ng Jolt ay nakabatay sa Dory polynomial commitment scheme, ang tanging komponenteng nakadepende sa elliptic-curve cryptography. Ang Lattice Jolt ay nagpalit ng Dory para sa Akita, isang bagong polynomial commitment scheme na nakabatay sa Module-SIS lattice assumption. Ang Akita ay nabuo sa ilalim ng pamumuno ng mga researcher at engineer ng LayerZero na nagtatrabaho kasama ang mga koponan mula sa Carnegie Mellon University, ang University of Southern California, at a16z crypto. Ang scheme ay naglalayon na makamit ang buong 128 bits ng seguridad sa ilalim ng isang standard, maayos na pag-aaral na assumption na kabilang sa parehong pamilya tulad ng Module-LWE. Ang mga assumption na ito ay nagsisilbing pundasyon na ng NIST’s ML-DSA digital signature standard at ang malawakang ginagamit na ML-KEM key-establishment standard.
Dahil ang natitirang bahagi ng Jolt stack ay information-theoretically secure, ang pagpapalit lamang sa commitment layer ay nagiging post-quantum ang buong proving system. Ang Akita ay inilabas bilang open-source, standalone primitive na maaaring gamitin ng anumang proof system. Ang kanyang unang production deployment ay nangyayari sa loob ng Jolt, na nagpapatakbo sa LayerZero’s Zero blockchain. Ang integrasyon ay nagpapanatili sa umiiral na mataas-anteng arkitektura ng Jolt habang nagbabago lamang sa cryptographic substrate, na nagpapahintulot sa mga developer na patuloy na sumulat ng karaniwang RISC-V programs kesa sa espesyalisadong circuits. Ang pagpapalit na ito ay hindi lamang defensive. Ang paggana sa 128-bit fields kesa sa 256-bit fields na kinakailangan ng elliptic curves ay nagbabawas sa gastos ng field multiplications na dominanteng bahagi ng prover work.
Ang resulta ay ang quantum resistance at konkretong pagpapabilis ng bilis. Ang mga patunay na ginawa gamit ang Akita ay kasalukuyang nasa saklaw ng 65–80 KB at nananatiling mas mababa sa 100 KB sa kabuuan, mas malaki ang pagkakaiba kumpara sa 200 KB hanggang 600 KB na mga patunay na karaniwan sa iba pang post-quantum zkVMs. Ang paggamit ng memorya ay bumababa mula sa halos 300 bytes bawat cycle patungo sa halos 200 bytes bawat cycle, na nagpapahintulot sa paggawa ng mga patunay para sa milyon-milyon na RISC-V cycles sa mga mobile device. Ang mga metrikang ito ay nagpaposisyon sa Lattice Jolt bilang unang post-quantum zkVM na production-grade na nagpapabuti sa performance nang hindi ipinapalit ito.
Bakit ang mga Lattice Assumptions ay tumutugma sa Global na Paglipat sa Kriptograpiya
Ang pandaigdigang digital na infrastruktura ay nasa pagbabago na patungo sa mga lattice-based na primitibo. Ang ML-KEM ay naging pinakamalawak na ipinapalaganap na post-quantum key-establishment mekanismo at ginagamit nang default sa mga pangunahing browser, messaging applications, at malaking bahagi ng TLS connections. Ang ML-DSA signatures, na karaniwang ilang kilobytes ang laki, ay pinipili kaysa sa mas malaking hash-based SLH-DSA na alternatibo para sa karamihan sa praktikal na pag-deploy. Ang Lattice Jolt ay isinasaayos ang zkVMs sa parehong cryptographic na antas. Ang mga digital signature ay maaaring tingnan bilang mga patunay ng kaalaman sa isang lihim na key para sa isang partikular na mensahe; ang SNARKs ay nagpapalawig ng paradigma na ito sa anumang computation. Magiging kakaibang kung ang matagalang pananaw para sa SNARKs ay magkakaroon ng malaking pagkakaiba mula sa pananaw na naitatag na para sa mga signature at encryption.
Ang mga Hash-based SNARKs ay naging dominante sa mga production post-quantum deployment dahil tila konservatibo. Gayunpaman, maraming praktikal na sistema ay nakasalalay sa algebraic hash functions tulad ng Poseidon, kung saan ang cryptanalysis ay mas hindi pa matatag kaysa sa mga standard hash function. Ilan din ay nakasalalay sa mga conjectured proximity-gap bounds na kalaunan ay ipinakita bilang mali, o tinutukoy ang security levels na mas mababa sa 128 bits upang maiwasan ang mga performance penalties. Ang soundness error ng Lattice Jolt ay tumataas kasama ang logarithm ng laki ng pahayag, hindi linear, at nananatili ang halos buong 128-bit security kahit sa isang 128-bit field. Ang kombinasyon ng standardized assumptions, mas maliit na proofs, at mas mataas na bilis ay ginagawa ang lattices bilang natural na susunod na hakbang para sa high-performance zkVMs, hindi bilang isang niche na alternatiba.
Mga pagpapabuti sa performance mula sa mas maliit mga field at codebase rewrite
Ang mga pagtatakda ng elliptic curve ay nagpilit kay Jolt na mag-operate sa mga 256-bit na field. Ang lattice cryptography ay nakakamit ng katumbas na seguridad sa 128-bit na field, at ang pangunahing gastos ng prover ay ang pag-multiply ng mga elemento ng field. Ang paghahati-hati sa bit length ng mga elemento ay nagdudulot ng maraming beses na pagbawas sa gastos sa aritmetika. Ang curve-based na Jolt ay nakamit na ang higit sa isang milyon na RV64IMAC cycles bawat segundo sa isang laptop CPU matapos ang mga sukseso na pagpapabuti. Ang lattice Jolt ay lumipas na ang dalawang milyon na cycles bawat segundo sa parehong hardware. Kasama sa pagbabago sa kriptograpiya ang isang buong pagsusulit ng codebase ng Jolt. Ang pagsusulit ay pinapasimple ang mga GPU implementation at nagbibigay ng Apple Metal backend na nagpapataas sa performance sa higit sa sampung milyon na cycles bawat segundo sa isang MacBook.
Kahit ang bersyon batay sa curve ay nakakamit na humigit-kumulang apat na milyong siklo bawat segundo kasama ang Metal acceleration. Sa isang pag-release, lumipat ang sistema mula sa humigit-kumulang isang milyong siklo bawat segundo (CPU-only, batay sa curve) patungo sa higit sa sampung milyon (batay sa lattice kasama ang GPU). Ang prover overhead kumpara sa native execution ay bumaba sa humigit-kumulang 10,000×, isang malaking pagpapabuti kumpara sa mga overhead na milyon-fold na karaniwan ilang taon ang nakalipas. Mga malinaw na pagpapabuti sa engineering at protokolo ay patuloy na available, na nagpapahiwatig na hihigit pa sa mga pag-unlad.
Ang mga kompakto ng mga patunay ay nagbabawas sa mga gastos sa chain at sa network
Kasama sa kahalagahan ng laki ng mga patotoo ang bilis ng prover, pangunahin dahil kailangan itong i-post sa-chain at i-transmit sa iba’t ibang network. Ang mga patotoo na ginawa ng Lattice Jolt ay nakakaimprenta sa kanilang kompaktong laki, mas maliit sa 100 KB, at karaniwang nasa saklaw ng 65 KB hanggang 80 KB. Sa kabaligtaran, ang mga kompetitor na post-quantum zkVM ay gumagawa ng mga patotoo na maaaring mag-iba mula sa higit sa 200 KB hanggang sa halos 600 KB o mas malaki pa. Ang malaking pagbawas sa laki, na maaaring dalawang beses hanggang walong beses na mas maliit depende sa partikular na aplikasyon, ay direktang nakakatulong sa pagbaba ng gastos sa pag-verify at ang bandwidth na kinakailangan para sa pagpapadala.
Dagdag pa, ang mas maliit na mga patunay ay nagpapadali ng mas madaling recursive composition at pagbuo ng light clients. Ang Akita system ay gumagamit ng sub-linear memory model na higit pa sa pag-iimbak lamang ng polynomial, na nagpapahintulot sa sistema na magscale nang epektibo upang tugunan ang napakalaking laki ng programa nang hindi kailangan ng mandatory recursive wrapping. Ang kombinasyon ng mga kompakto at maliit na footprint ng memorya ay nagiging praktikal at napakaepeksiyente ang Lattice Jolt, hindi lamang para sa mga high-throughput GPU provers na kayang tratuhin ang milyon-milyon na cycles kundi pati na rin sa mga resource-constrained na device na may gawain na patunayan ang milyon-milyon na cycles. Ang epeksiyensiya na ito ay mahalaga sa pagpapalawak ng paggamit at pagkakaroon ng access sa teknolohiya ng zkVM sa iba’t ibang aplikasyon at device.
Ang Memory Efficiency ay nagpapahintulot sa Mobile at Edge Proving
Ang mga nakaraang bersyon ng Jolt ay patuloy na kilala bilang isa sa mga pinakae-effisiyenteng zkVM sa merkado. Sa panibagong paglipat sa mga istrukturang batay sa lattice, may malaking pagbawas sa paggamit ng espasyo, mula sa halos 300 bytes bawat siklo pababa sa nakakagulat na 200 bytes bawat siklo. Ang makabuluhang pagpapabuti na ito ay nangangahulugan na kahit isang karaniwang mobile phone ay kaya ngayong lumikha ng kriptograpikong mga patunay para sa milyun-milyon na RISC-V cycles, na isang nakakapanatika na tagumpay. Ang pinapalawig na kakayahan na ito ay nagpapalawak sa hanay ng mga device na makakapag-engage sa verifiable computation, na epektibong bumababa sa mga hadlang para sa mga aplikasyon na nagpapanatili ng privacy na kailangang magtrabaho sa malapit sa user.
Ang pagbawas sa presyur sa memorya ay hindi lamang nagpapasimple sa proseso ng concurrent proving kundi nagpapaliit din sa mga kagamitan na kinakailangan para sa malalaking pangkat ng prover. Bilang resulta, ang mga developer ay ngayon ay kayang i-deploy ang parehong zkVM sa mas malawak na hanay ng mga kapaligiran nang walang pangangailangan na muling isulat ang mga umiiral na aplikasyon o magtitiyak sa performance sa pamamagitan ng malalaking kompromiso. Mahalaga ang fleksibilidad na ito para sa pagpapalago ng inobasyon at pagpapakatotoo na mayroong iba’t ibang uri ng mga device na makakasali sa lumalaking larangan ng verifiable computation.
Integrasyon sa LayerZero’s Zero Blockchain
Ang unang at mahalagang pagpapalabas ng Lattice Jolt ay nangyayari sa loob ng Jolt system, na naglilingkod bilang pangunahing balangkas para sa innovatibong Zero blockchain ng LayerZero. Ang estratehikong pagkakasundo ay nagjamin na ang hinihintay na post-quantum upgrade ay magiging available mula sa unang araw ng bagong itinatag na commitment scheme. Bilang resulta, ang Zero ay nakaposisyon upang magbigay ng quantum-resistant proofs, habang nakikinabang sa mga kaugnay na pagpapabuti sa bilis at laki.
Dahil ang Akita ay may malalim na disenyo bilang modular na primitive, ang mga parehong pagpapabuti sa seguridad at performance ay maaaring sunod-sunod na gamitin ng iba pang proof systems na pumipili na i-integrate ang lattice commitment layer sa kanilang mga arkitektura. Ang pag-deploy na ito ay isang makapangibabaw na pagpapakita na ang lattice-based SNARKs ay tunay nang handa para sa mga real-world na blockchain workload, at hindi lamang umiiral bilang teoretikal na konstruksyon sa loob ng mga akademikong bilanggo. Ang patuloy na pagsubok at pag-evaluate sa Zero blockchain ay nagbibigay ng konkretong at actionable na feedback, na maglalaro ng mahalagang papel sa paggabay sa karagdagang pagpapabuti at pagpapalawig ng Akita framework at ng mas malawak na Jolt architecture na sumusuporta dito.
Ang mga katangian ng kahusayan ay nagbibigay-pabor sa mga lattice construction kaysa sa ilang hash-based na disenyo
Ang mga Hash-based SNARKs ay kilala dahil sa madalas na pagkakaroon ng mga error sa soundness na tumataas nang linyar kasabay ng laki ng pahayag na pinoproseso. Sa praktikal na termino, kapag gumagana sa isang 128-bit field, ang pagsubok na patunayan ang isang komputasyon na may bilyon na hakbang ay maaaring magresulta sa pagkawala ng halos 30 bits ng seguridad, na malaki. Sa kabaligtaran, ang soundness error ng Lattice Jolt ay nagpapakita ng mas mabuting pag-uugali sa pag-scall, dahil ito ay tumataas lamang nang logarithmically kasabay ng laki ng pahayag. Ang katangiang ito ay nagpapahintulot sa iyo na panatilihin ang halos buong 128-bit na target ng seguridad, na mahalaga para sa pagpanatili ng matibay na mga pamantayan sa seguridad. Mayroon nang mga standard na teknik na maaaring epektibong ibalik ang anumang natitirang logarithmic na pagkawala na maaaring mangyari.
Mahalaga ang pagkakaiba na ito lalo na para sa mga aplikasyon na nangangailangan ng malakas at maipapakita ang mga garantisya sa seguridad. Dapat hindi pilitin ang mga ganitong aplikasyon na magtugon sa mas malalaking field o sa pagpapatupad ng karagdagang recursive layers, na maaaring magkomplikado sa disenyo at pag-deploy ng mga kriptograpikong sistema. Ang transparent na setup ng Akita ay naglalaro ng mahalagang papel sa karagdagang pag-alis ng pangangailangan para sa mga trusted ceremony, na kung saan ay isang kinakailangan pa rin para sa ilang alternatibong sistema. Ang transparensya na ito ay nagpapalakas ng kabuuang katiyakan at paggamit ng sistema, gawing mas atraktibo ito para sa mga developer at user naman.
Mga resulta para sa SNARK Design Philosophy
Ang a16z crypto ay patuloy na ipinapakita na ang Jolt ay hindi dapat limitado sa isang solong kriptograpikong pundasyon. Mayroong mga matatag at mataas na pagganap na mga implementasyon na gumagamit ng elliptic curves, hashes, at lattices, bawat isa ay nagtataguyod sa iba’t ibang threat models at may sariling mga performance profiles. Ang Lattice Jolt ay sumasagot sa pangkalahatang pangarap sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na performance na lattice option na kumpetitibo na sa lahat ng mahahalagang aspeto ng pag-evaluate.
Kung isasama natin ang direksyon ng digital signatures bilang gabay, malamang na magiging pangunahing pagpilian ang lattice-based SNARKs para sa mga post-quantum applications sa karamihan ng praktikal na pag-deploy. Ang mga parehong pag-unlad sa bilis, laki, at seguridad ay epektibong nalalampasan ang mga nakaraang penalidad sa performance na dating nagpapahina sa paggamit ng lattice-based na solusyon sa mga production system.
Mga PRACTICAL NA BENEFIT PARA SA SCALABILITY AT PRIVACY NG BLOCKCHAIN
Mas mabilis na pagpapatotoo ay nagbabawas sa gastos sa pagbuo ng mga patotoo ng katotohanan para sa mga rollup, tulay, at iba pang solusyon sa pagpapalawak. Mas maliit na mga patotoo ay nagbabawas sa gas cost ng on-chain verification at ang bandwidth cost ng pagpapalaganap ng mga patotoo sa mga peer-to-peer network. Ang kombinasyon ay nagiging ekonomiko upang patotoohan ang mas malalaking komputasyon nang mas madalas.
Ang mga aplikasyon sa privacy ay magiging benepisyado kapag magdaragdag ang darating na kasamang papel ng native na suporta sa zero-knowledge sa Lattice Jolt. Ang nakaraang pag-aaral sa Jolt ay nagpakita na maaaring idagdag ang zero-knowledge gamit ang ilang kilobytes lamang ng overhead sa laki ng patotoo at walang halos anumang pagtaas sa oras ng prover. Ang pagpapalawak ng katangiang ito sa lattice setting ay magpapahintulot sa private computation sa ilalim ng post-quantum assumptions nang walang mga mahal na prosesong paglalagay na kailangan ng maraming iba pang sistema.
Natitirang mga Pagkakataon sa Inhinyeriya at Pananaliksik
Kahit na nakamit na ng Lattice Jolt ang malaking pag-unlad sa pagpapabuti ng kanyang performance kumpara sa kanyang naunang bersyon sa iba’t ibang mahahalagang metric, ang mga koponan na nakikilahok sa kanyang pagbuo ay nakakita na mayroon pa ring maraming pagkakataon para sa karagdagang pag-optimize ng protocol at implementasyon. Ang patuloy na mga pagsisikap na nakatuon sa GPU backends, lalo na ang mga ito na lumalampas sa kakayahan ng Apple Metal, kasama ang karagdagang pagpapabuti sa mga teknik ng field-arithmetic, at isang mas integrated na pagkakaisa sa recursive proof systems, ay mga lohikal at nagmamalasakit na susunod na hakbang sa paglalakbay na ito.
Ang bagong paglabas ng open-source ng Jolt at Akita ay hindi lamang nagpapakita ng pagkakasundo sa transparensya at pakikipagtulungan kundi aktibong humihingi ng mga kontribusyon mula sa mga eksternal na developer at researcher, na maaaring makapagpabilis nang malaki sa pag-unlad ng mga pagpapabuti na ito. Bukod dito, inaasahang ipapalabas sa malapit na hinaharap ang isang hiwalay na teknikal na papel na magtatatalakay sa integrasyon ng mga kakayahan ng zero-knowledge sa Lattice Jolt. Inaasahan na mapupuno ng gawaing ito ang buong hanay ng mga katangian na kailangan upang paganahin ang pinakalawak na hanay ng mga aplikasyon na nagtataglay ng pagpapahalaga sa pagpapanatili ng privacy at scalability sa kanilang disenyo at implementasyon.
Konteksto ng Industriya at Kompetitibong Espasyo
Kasalukuyan, ang karamihan sa mga production post-quantum SNARKs ay patuloy na batay sa mga hash function. Gayunpaman, ang Lattice Jolt ay nagtatampok bilang unang sistema na nakapagpapakita nang matagumpay ng kakayahan ng lattice commitment layer na magbigay ng malakas na quantum resistance at labis na konkretong performance sa loob ng isang puno ng zkVM. Ang nakakapanlinlang na tagumpay na ito ay nagtatalikod sa pangkalahatang pagkakatiwala na ang pagkamit ng post-quantum security ay nangangailangan ng malaking pagbaba sa performance.
Ang mga kamakailang benchmark ay nagpapakita na ang Lattice Jolt ay makakamit ng higit sa dalawang milyong cycles bawat segundo habang tumatakbo sa CPU, at lalampas sa sampung milyong cycles bawat segundo kasama ang Metal acceleration. Ang mga nakakaimpluwensyang metric sa performance na ito ay nagpapahigpit sa Lattice Jolt sa harap ng mga nakaraang bersyon na nagtatagpo sa curve-based approaches, na nagiging kompetitibo o kahit mas mahusay kaysa sa iba pang post-quantum alternatibo sa kahalagahan ng proof size at memory efficiency. Ang mga nakakatandaan na numero na ito ay nagtatatag ng isang bago at mahalagang punto ng referensya para sa pagtataya at pagsusuri ng mga disenyo ng mga susunod na zkVM systems.
Ang Kinabukasan ng Post-Quantum Verifiable Computation
Habang ang mga kaaway na may kakayahan sa quantum ay lalong lumalaki bilang malaking at makatotohanang pag-aalala sa larangan ng cybersecurity, malinaw na ang mga sistema na naka-disenyo na gumana sa ilalim ng mga pamantayang lattice assumption ay kailangang magkaroon ng mas kaunting nakakasira na paglipat upang magseset sa mga lumalaking banta. Pinaposition nang strategikong si Jolt at ang iba’t ibang aplikasyon na binuo sa itaas nito ang Lattice Jolt upang aktibong makiisa sa kritikal na paglipat patungo sa mas malakas na seguridad nang hindi nagpapababa sa mga malaking pag-unlad sa performance na mabuti nang inipon sa loob ng dalawang taon ng dedikadong pag-unlad.
Ang nakakapanumbalik na kakayahan na patunayan ang karaniwang RISC-V mga programa sa ilalim ng post-quantum na mga asumpsyon, sa nakakaimpresong bilis na epektibong suportahan ang malalaking GPU provers at mga mobile device, ay malawakang pinalalawak ang praktikal na saklaw at aplikasyon ng verifiable computation. Ang pag-unlad na ito ay nagpapahintulot sa mga developer na magkonsentra sa application logic at functionality kaysa magpabilanggo sa kumplikadong aspeto ng cryptographic engineering. Samantala, ang mga provider ng infrastraktura ay nakikinabang mula sa mas malinaw at mas tiyak na landas patungo sa pagkamit ng quantum-resistant security, na lalong mahalaga sa kasalukuyang teknolohikal na ecosystem.
🔥 Labas sa Mga Balita: Ano ang Kahulugan ng KuCoin 5.0 para sa Iyo
Mabilis ang paggalaw ng balita sa merkado — ngunit mahalaga rin kung saan mo ito ginagamit. Sa buwan ng Oktubre, ilalunsad ng KuCoin ang KuCoin 5.0, na nagpapalit sa KuCoin sa isang bagong-binuo na platform. Narito ang mga tunay na pagbabago para sa iyo:
-
Isang account para sa lahat. Ang mga lumang platform ay naghihiwalay ang iyong pera sa magkakaibang account na “spot,” “margin,” at “futures” at inaasahan na maintindihan mo kung bakit. Ang unified account ng KuCoin 5.0 ay alisin ang lahat ng iyon — mag-deposit ng isang beses, at lahat ay direktang nandyan.
-
Mga stocks, index, at komodidad. Ang KuCoin 5.0 ay lumalawak sa labas ng crypto patungo sa mga global na merkado. Kapag nag-iiba-iba ang crypto at umuunlad ang equities (o kaya naman ang kabaligtaran), maaari mong i-rotate sa minuto lamang, hindi kailangang buksan ang isang brokerage account at maghintay ng ilang araw para sa fiat rails.
-
Mga aktibong sa totoong mundo (RWA). Tokenized na eksposur sa tradisyonal na mga aktibo tulad ng mga komodidad, direktang sa iyong crypto account. Isa sa mga pinakamabilis na umuunlad na sektor sa pandaigdigang finansya ay hindi na nakalulokal sa mga institusyon — ikaw ay makakapag-access dito mula sa parehong balanse na ginagamit mo para mag-trade.
-
Kita habang natututo. Hindi handa na mag-trade? KCUSD ay nagpapakita ng araw-araw na kita na auto-compound sa iyong stablecoin. Ang pinakamaliit na stress na paraan upang gawing produktibo ang iyong idle deposit para sa 4% yield.
-
Isang AI assistant na nasa simpleng wika. Magtanong, makakuha ng konteksto ng merkado, maintindihan ang iyong pinag-uusapan — nakabuilt sa platform, walang kailangang jargon.
-
Isang app na hindi nagdudulot ng pagkakalito. Mas mabilis, mas malinis, at mas konsistenteng—intuitibo agad mula sa unang pag-tap, hindi pagkatapos ng tutorial.
-
Safety na maaari mong i-check, hindi lang i-trust. Isang EU entity na may lisensya sa MiCAR, Proof of Reserves na maaari mong i-verify mismo, at internasyonal na sertipikadong seguridad (SOC 2 Type II, ISO 27001:2022).
Sto-create ang iyong account sa ilang minuto — at magsimula sa platform na gawa para sa kinabukasan ng crypto, hindi sa nakaraan nito.
Mga Madalas na Itanong
Ano nga ba ang Lattice Jolt?
Ang Lattice Jolt ay ang September 2026 na release ng open-source na Jolt zkVM ng a16z crypto kung saan ang elliptic-curve polynomial commitment scheme na Dory ay napalitan ng lattice-based na scheme na Akita. Ang mataas-anteng arkitektura na ginawa ang Jolt na simpleng mabilis ay nananatiling hindi nagbago; tanging ang cryptographic na pundasyon ang napapalitan. Ang resulta ay isang sistema na одночасно ay post-quantum secure, dalawa hanggang tatlong beses na mas mabilis, at may kakayahang gumawa ng mga proof na mas mababa sa 100 KB.
Paano nagbibigay ng post-quantum security ang Akita?
Nakauunlad ang Akita sa pagmumula sa Module-SIS lattice assumption, na naniniwala na mananatiling mahirap kahit para sa mga quantum computer. Ang pagmumula na ito ay bahagi ng parehong pamilya na napanatili na ng NIST para sa ML-DSA signatures at ML-KEM key establishment. Dahil ang natitirang bahagi ng Jolt proving stack ay information-theoretically secure, sapat na protektahan ang commitment layer upang gawing post-quantum ang buong sistema.
Sa ilang dami ang pagpapabilis ng proving ng Lattice Jolt?
Sa isang laptop CPU, lumipas ng dalawang milyon ang Lattice Jolt na RV64IMAC cycles bawat segundo, halos dalawang beses o tatlong beses ang performance ng dating bersyon na batay sa curve. Kasama ang Apple Metal GPU acceleration, hihigit sa sampung milyon ang cycles bawat segundo sa parehong machine. Ang pangunahing sanhi ng pagtaas ng bilis ay ang paglipat mula sa 256-bit patungo sa 128-bit fields, na ginagawa ang mga pangunahing field multiplications na mas mura.
Gaano kaliliit ang mga patunay na ginawa ng Lattice Jolt?
Ang mga patunay ay mas mababa sa 100 KB at karaniwang nasa saklaw ng 65–80 KB. Ang mga nakikipag-kumpetensya pong post-quantum zkVM ay karaniwang nagpapalabas ng mga patunay sa pagitan ng 200 KB at 600 KB. Ang pagbawas ay nagbabawas sa mga gastos sa pag-verify sa chain at sa mga kailangan sa bandwidth ng network.
May suporta ba ang Lattice Jolt ang zero knowledge?
Inaasahang maipapakita agad ang isang kasamang papel na nagdadagdag ng native zero-knowledge support. Nakikita sa nakaraang pag-aaral sa curve-based Jolt na maaaring maabot ang zero-knowledge gamit ang ilang kilobytes lamang ng karagdagang laki ng patunay at hindi makabuluhan na overhead sa panahon ng pagpapatotoo. Sinasaklaw ng mga parehong teknik ang lattice setting.
Bakit mas pipiliin ang mga lattice kaysa sa hash-based na post-quantum SNARKs?
Ang mga gawaing lattice ay maaaring magproduksi ng mas maliit na mga patunay, makamit ang mas mataas na konkretong bilis, at magtrabaho sa ilalim ng mga aksiyoma na nangangailangan na malawakang ginagamit para sa mga signature at encryption. Maraming praktikal na sistemang batay sa hash ay nakasalalay sa mas hindi pa kumpleto mga algebraic hash function o nagtutarget sa antas ng seguridad na mas mababa sa 128 bit. Ang logarithmic soundness-error scaling ng Lattice Jolt ay nagpapanatili ng halos buong 128-bit na seguridad sa isang 128-bit na field.
Paalala: Ang nilalaman na ito ay para sa mga layuning impormasyonal lamang at hindi nagtataglay ng payo sa pag-invest. Ang pag-invest sa cryptocurrency ay may panganib. Mangyaring gawin ang inyong sariling pag-aaral (DYOR).
Disclaimer: AI technology ang ginamit sa pag-translate ng page na ito para sa convenience mo. Para sa pinaka-accurate na impormasyon, mag-refer sa original na English version.
