Lattice Jolt Nedir? a16z Crypto, zkVM'leri Post-Kuantum Kriptografiye Doğru Yönlendiriyor

Latis Kriptografisi, post-kuantum güvenliği zkVM'lere getiriyor
Sıfır bilgi sanal makineleri, blok zincirlerini ölçeklendirmek ve gizliliği koruyan hesaplama sağlamak için temel altyapı haline geldi. 9 Eylül 2026 tarihinde a16z crypto, Jolt zkVM’inin açık kaynaklı güncellenmiş sürümü olan Lattice Jolt’u duyurdu; bu sürüm, eliptik eğri kriptografisini ızgara tabanlı kriptografiyle değiştirdi. Bu değişim, post-kuantum güvenliği sağlarken aynı zamanda ispatlayıcı ve doğrulayıcı performansını iki ile üç kat artırıyor ve post-kuantum zkVM’ler arasında en kısa ispatları üretiyor.
Bu gelişmeyi, daha geniş dijital altyapının, imzalar ve anahtar kurulumu için NIST tarafından standartlaştırılmış ızgara varsayımlarına doğru geçişiyle birlikte yaşantı. Lattice Jolt, ızgara tabanlı SNARK'ların, önceki eliptik eğri tasarımlarından ve mevcut hash tabanlı post-kuantum alternatiflerinden hız, boyut ve bellek açısından daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Lattice Jolt, zkVM'leri ızgara kriptografisine taşımanın aynı anda kuantum tehdidini çözdüğünü ve zincir üzerinde ve mobil kullanım için post-kuantum kanıtların pratik hale gelmesini sağlayan ölçülebilir performans kazanımları sunduğunu gösteriyor.
Lattice Jolt, Dory yerine Akita Taahhüt Şemasını İkame Ediyor
Jolt’un orijinal mimarisi, Dory polinom taahhüt şemasına dayanıyordu ve bu, yalnızca eliptik eğri kriptografisine bağımlı olan bileşendi. Lattice Jolt, Dory yerine Akita adlı yeni bir polinom taahhüt şemasını kullanır; bu şema, Module-SIS kafes varsayımına dayanmaktadır. Akita, Carnegie Mellon Üniversitesi, Güney Kaliforniya Üniversitesi ve a16z crypto ekibinden çalışanlarla birlikte LayerZero araştırmacıları ve mühendislerinin liderliğinde geliştirilmiştir. Bu şema, Module-LWE ile aynı aileye ait olan standart ve iyi incelenmiş bir varsayım altında tam 128 bit güvenlik hedefler. Bu varsayımlar zaten NIST’in ML-DSA dijital imza standardını ve yaygın olarak kullanılan ML-KEM anahtar kurma standardını desteklemektedir.
Jolt yığınının geri kalanı bilgi-teorik olarak güvenli olduğundan, yalnızca taahhüt katmanının değiştirilmesi tüm ispat sistemini kuantum sonrası hale getirir. Akita, herhangi bir ispat sistemi tarafından benimsenebilecek açık kaynaklı, bağımsız bir temel birim olarak yayınlanır. İlk üretim dağıtımını Jolt içinde gerçekleştirir, bu da LayerZero’nın Zero blok zincirini destekler. Entegrasyon, Jolt’un mevcut yüksek seviyeli mimarisini korurken yalnızca kriptografik alt yapıyı değiştirir; bu da geliştiricilerin özel devreler yazmak yerine sıradan RISC-V programları yazmalarını sağlar. Bu değişim sadece savunma amaçlı değildir. Eliptik eğriler tarafından gereken 256-bit alanlar yerine 128-bit alanlar üzerinde çalışmak, ispatlayıcı işini dominen eden alan çarpma işlemlerinin maliyetini azaltır.
Sonuç hem kuantum direnci hem de somut hız iyileştirmeleridir. Akita ile oluşturulan kanıtlar şu anda 65–80 KB aralığında olup, genel olarak 100 KB'nın altında kalmaktadır; bu, diğer post-kuantum zkVM'lerin tipik 200 KB ile 600 KB arasındaki kanıtlarından önemli ölçüde daha küçüktür. Bellek tüketimi de her döngüde yaklaşık 300 bayttan yaklaşık 200 bayta düşmektedir; bu da milyonlarca RISC-V döngüsünün mobil cihazlarda kanıtlanmasını mümkün kılmaktadır. Bu metrikler, Lattice Jolt'u aynı anda performansı koruyan ilk üretim seviyesindeki post-kuantum zkVM yapar.
Neden Lattice Varsayımları Küresel Kriptografik Geçişi İle Uyuşuyor
Dünyanın dijital altyapısı zaten kafes tabanlı temellere doğru kaymaktadır. ML-KEM, en yaygın şekilde uygulanan kuantum sonrası anahtar kurulum mekanizması haline gelmiş ve büyük tarayıcılar, mesajlaşma uygulamaları ve TLS bağlantılarının büyük bir kısmında varsayılan olarak kullanılmaktadır. ML-DSA imzaları, genellikle birkaç kilobayt boyutunda olup, çoğu pratik uygulamada daha büyük olan hash tabanlı SLH-DSA alternatifinden tercih edilir. Lattice Jolt, zkVM'leri aynı kriptografik temele yerleştirir. Dijital imzalar, belirli bir mesaj için gizli anahtarın bilinmesi kanıtı olarak görülebilir; SNARK'lar bu paradigmayı rastgele hesaplama için genelleştirir. SNARK'lar için uzun vadeli görünümün, imzalar ve şifreleme için zaten oluşturulan görünümden keskin şekilde ayrılmaması beklenir.
Hash tabanlı SNARK'lar, korumacı görünümleri nedeniyle post-kuantum dağıtımlarda baskın hale geldi. Ancak birçok pratik sistem, standart hash fonksiyonlarının kriptanalizinden daha az olgun olan Poseidon gibi cebirsel hash fonksiyonlarına dayanır. Bazıları daha sonra yanlış olduğu gösterilen varsayılan yakınlık aralığı sınırlarına da bağımlıdır veya performans cezalarını önlemek için 128 bitin altındaki güvenlik seviyelerini hedefler. Lattice Jolt'un doğruluk hatası, ifade boyutuyla doğrusal olarak değil, logaritmik olarak ölçeklenir ve 128-bit alan üzerinde bile neredeyse tam 128-bit güvenlik korunur. Standartlaştırılmış varsayımların, daha küçük kanıtların ve daha yüksek hızın birleşimi, kafeslerin yüksek performanslı zkVM'ler için dar bir alternatif değil, doğal bir sonraki adım olmasını sağlar.
Daha küçük alanlardan ve kod tabanı yeniden yazımından elde edilen performans kazanımları
Elliptik eğri kısıtlamaları, Jolt'un 256-bit alanlar üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Kafes kriptografisi, 128-bit alanlar üzerinde eşdeğer güvenlik sağlıyor ve ispatlayıcının ana maliyeti, alan elemanlarının çarpımıdır. Bu elemanların bit uzunluğunun yarıya indirilmesi, aritmetik maliyette birkaç katlık bir azalmaya neden olur. Eğri tabanlı Jolt, ardışık optimizasyonlar sonrası bir dizüstü bilgisayar CPU'sunda zaten saniyede bir milyondan fazla RV64IMAC döngüsüne ulaşmıştı. Kafes Jolt, aynı donanımda saniyede iki milyondan fazla döngüyü aşıyor. Jolt kod tabanının tamamen yeniden yazılması, kriptografik değişiklikle birlikte gerçekleşti. Yeniden yazma, GPU uygulamalarını basitleştiriyor ve bir MacBook'ta performansı on milyondan fazla döngüye çıkaran bir Apple Metal arka ucunu üretiyor.
Metal hızlandırmasıyla artık eğri tabanlı sürüm saniyede yaklaşık dört milyon döngüye ulaşmaktadır. Tek bir sürümde, sistem saniyede yaklaşık bir milyon döngüden (yalnızca CPU, eğri tabanlı) saniyede on milyondan fazla döngüye (GPU ile ızgara tabanlı) geçiş yaptı. Yerel yürütmeyle karşılaştırıldığında kanıtlama üst yükü, yalnızca birkaç yıl önce yaygın olan milyonlarca katlık üst yüklerin aksine yaklaşık 10.000 katına düştü. Net mühendislik ve protokol optimizasyonları hâlâ mevcuttur ve daha fazla iyileşme beklenmektedir.
Kompakt Kanıtlar, Zincir Üstü ve Ağ Maliyetlerini Azaltır
Kanıtların boyutu, kanıtlayıcının hızı kadar önemlidir, çünkü bu kanıtlar zincir üzerine yüklenmeli ve çeşitli ağlar arasında iletilmelidir. Lattice Jolt tarafından oluşturulan kanıtlar, genellikle 65 KB ile 80 KB arasında olmak üzere 100 KB’nin altında olacak şekilde inanılmaz derecede kompakttır. Buna karşılık, rekabet eden post-kuantum zkVM’ler 200 KB’nin üzerinde, hatta yaklaşık 600 KB veya daha büyük kanıtlar üretir. Bu önemli boyut azalması, uygulamaya göre iki ila sekiz kat daha küçük olabilir ve hem doğrulama maliyetlerini hem de iletim için gerekli bant genişliği gereksinimlerini doğrudan azaltır.
Ayrıca, daha küçük kanıtlar, özyinelemeli bileşim ve hafif istemcilerin oluşturulmasını kolaylaştırır. Akita sistemi, polinomu yalnızca saklamaktan öteye geçen alt-doğrusal bellek modelini kullanır ve bu sayede sistem, zorunlu özyinelemeli sarma gerektirmeden çok büyük program boyutlarına ölçeklenebilir. Bu kompakt kanıtların ve azaltılmış bellek kullanımının birleşimi, Lattice Jolt'u, milyarlarca döngüyü işleyebilen yüksek verimlilikli GPU kanıtlayıcılar için değil, milyonlarca döngüyü kanıtlamakla görevli kaynak sınırlı cihazlar için de pratik ve son derece verimli hale getirir. Bu verimlilik, zkVM teknolojisinin çeşitli uygulamalarda ve cihazlarda kullanımını ve erişilebilirliğini genişletmek açısından kritik öneme sahiptir.
Bellek Verimliliği, Mobil ve Kenar Kanıtlamayı Mümkün Kılıyor
Jolt'un önceki sürümleri, piyasada en hafıza verimli zkVM'lerden biri olarak sürekli olarak tanınmıştır. Son dönemde ızgara tabanlı yapılara geçişle, her döngüdeki alan kullanımı yaklaşık 300 bayttan 200 bayta kadar önemli ölçüde azalmıştır. Bu dikkat çekici iyileşme, standart bir akıllı telefonun artık milyonlarca RISC-V döngüsü için kriptografik kanıtlar oluşturabilmesi anlamına gelir, ki bu muhteşem bir başarıdır. Bu genişletilmiş yetenek, doğrulanabilir hesaplama yapabilecek cihazların spektrumunu genişleterek, kullanıcıya yakın çalışması gereken gizliliği koruyan uygulamalar için engelleri etkili bir şekilde düşürür.
Bellek baskısındaki azalma, eşzamanlı kanıtlama sürecini sadeleştirmekle kalmaz, aynı zamanda büyük ölçekli kanıtlayıcı filoları için gerekli donanım gereksinimlerini de azaltır. Sonuç olarak, geliştiriciler artık mevcut uygulamaları yeniden yazmadan veya ciddi tavizler vermeden aynı zkVM’yi çok daha geniş bir ortamda dağıtabilmektedir. Bu esneklik, yenilikçiliği teşvik etmek ve çeşitli cihazların doğrulanabilir hesaplama alanındaki büyümekte olan alana katılmalarını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.
LayerZero'nun Zero Blok Zinciri ile entegrasyon
Lattice Jolt’un ilk ve önemli üretim dağıtımı, LayerZero’nun yenilikçi Zero blok zinciri için temel çerçeve hizmeti veren Jolt sistemi içinde gerçekleşir. Bu stratejik ortaklık, yeni kurulan taahhüt şemasının ilk gününden itibaren yüksek beklentilerle beklenen post-kuantum yükseltmenin erişilebilir olmasını garanti eder. Sonuç olarak, Zero, hem hız hem de boyut açısından ilişkili iyileştirmelerden faydalanırken kuantuma dirençli kanıtlar sunacak konumda olur.
Akita, modüler bir temel olarak dikkatle tasarlandığından, aynı güvenlik ve performans iyileştirmeleri, kafes taahhüt katmanını mimarilerine entegre etmeyi seçen diğer kanıt sistemleri tarafından sonradan benimsenebilir. Bu dağıtım, kafes tabanlı SNARK'ların sadece akademik çevrelerde teorik yapılar olarak kalmak yerine, gerçek dünya blok zinciri iş yükleri için gerçekten hazır olduğunu gösteren ikna edici bir kanıttır. Zero blok zinciri üzerindeki sürekli test ve değerlendirme, hem Akita çerçevesinin hem de onu destekleyen daha geniş Jolt mimarisinin ilerletilmesi ve geliştirilmesi için kritik bir rol oynayacak somut ve uygulanabilir geri bildirimler üretmektedir.
Saflık Özellikleri, Bazı Hash Tabanlı Tasarımların Üzerine Latis Yapılarını Tercih Ediyor
Hash tabanlı SNARK'lar, işlenen ifadenin boyutuyla doğrusal olarak artan doğruluk hatalarıyla sıkça karşılaşırlar. Pratik olarak, 128-bit bir alanda milyarlarca adım içeren bir hesaplama kanıtlamaya çalışmak, yaklaşık 30 bit güvenlik kaybına neden olabilir, bu da önemlidir. Buna karşılık, Lattice Jolt'un doğruluk hatası, ifadenin boyutuyla yalnızca logaritmik olarak ölçeklenir. Bu özellik, güçlü güvenlik standartlarını korumak için kritik olan neredeyse tam 128-bit güvenlik hedefini korumasını sağlar. Oluşabilecek herhangi bir artan logaritmik kaybı etkili bir şekilde geri kazanmak için standart teknikler mevcuttur.
Bu ayrım, güçlü ve nicelenebilir güvenlik garantileri gerektiren uygulamalar için özellikle önemlidir. Böyle uygulamalar, kriptografik sistemlerin tasarımını ve dağıtımını karmaşık hale getirebilecek daha büyük alanlara veya ekleyici özyinelemeli katmanlara dayanmak zorunda bırakılmamalıdır. Akita'nın şeffaf kurulumu, hâlâ bazı alternatif sistemler için gerekli olan güvenilen ceremoneye olan ihtiyacı daha da ortadan kaldırır. Bu şeffaflık, sistemin genel güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini artırır ve hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için daha cazip hale getirir.
SNARK Tasarım Felsefesi Sonuçları
a16z crypto, Jolt'un tek bir kriptografik temele sınırlı kalmasını sürekli olarak reddetmiştir. Eliptik eğrileri, hash fonksiyonlarını ve kafesleri kullanan olgun ve yüksek performanslı uygulamalar mevcuttur; her biri farklı tehdit modellerine hizmet eder ve farklı performans profillerine sahiptir. Kafes Jolt, değerlendirilmenin tüm önemli eksenlerinde zaten rekabetçi olan yüksek performanslı bir kafes seçeneği sunarak bu genel vizyona hizmet eder.
Dijital imzaların yönünü bir rehber ilkesi olarak düşünürsek, ızgara tabanlı SNARK'ların, çoğu pratik uygulamada post-kuantum uygulamalar için öncü seçim olma olasılığı yüksektir. Hız, boyut ve güvenlikteki aynı anda gerçekleşen ilerlemeler, ızgara tabanlı çözümlerin üretim sistemlerinde benimsenmesini engelleyen tarihsel performans cezalarını etkisiz hale getirmektedir.
Blok Zinciri Ölçeklenebilirliği ve Gizliliği İçin Pratik Faydalar
Daha hızlı kanıtlama, rollup'lar, köprüler ve diğer ölçeklendirme çözümleri için geçerlilik kanıtları oluşturmanın maliyetini azaltır. Daha küçük kanıtlar, zincir üzerindeki doğrulama için gaz maliyetini ve peer-to-peer ağlar boyunca kanıtların yayılması için bant genişliği maliyetini düşürür. Bu birleşim, daha büyük hesaplamaları daha sık kanıtlamayı ekonomik hale getirir.
Gizlilik uygulamaları, yakında yayınlanacak eşlik eden makale, Lattice Jolt'a yerel sıfır bilgi desteği eklediğinde fayda sağlayacaktır. Jolt üzerine daha önce yapılan çalışmalar, sıfır bilginin yalnızca birkaç kilobayt kanıt boyutu fazlalığı ve neredeyse hiçbir artı prover süresiyle eklenebileceğini göstermiştir. Bu özelliğin kafes ortamına genişletilmesi, birçok diğer sistem tarafından gerekli olan pahalı sarma prosedürler olmadan post-kuantum varsayımlar altında gizli hesaplama sağlamayı mümkün kılacaktır.
Kalan Mühendislik ve Araştırma Fırsatları
Lattice Jolt, öncülüne kıyasla çeşitli önemli metriklerde önemli ilerlemeler kaydetmiş olsa da, geliştirme sürecine dahil olan ekipler, daha fazla protokol ve uygulama optimizasyonu fırsatlarının hala mevcut olduğunu gözlemlemişlerdir. GPU arka uçları üzerindeki sürekli çabalar, özellikle Apple Metal'in yeteneklerini aşanlar, alan aritmetik tekniklerindeki ek iyileştirmeler ve özyinelemeli kanıt sistemleriyle daha entegre bir yaklaşım, bu yolculukta mantıklı ve umut verici sonraki adımları temsil etmektedir.
Jolt ve Akita'nın son açık kaynak sürümü, şeffaflık ve iş birliğine olan bağlılığı göstermekle kalmaz, aynı zamanda dış geliştiricilerden ve araştırmacılardan katkıları aktif olarak çağırır ve bu iyileştirmelerin hızını önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca, Lattice Jolt'a sıfır bilgi yeteneklerinin entegrasyonunu ayrıntılı olarak ele alan ayrı bir teknik makale yakında yayınlanmayı beklenmektedir. Bu yakında yayınlanacak çalışma, tasarım ve uygulama süreçlerinde gizlilik koruma ve ölçeklenebilirliğe öncelik veren en geniş uygulama yelpazesini mümkün kılan temel özelliklerin kapsamlı kümesini tamamlayacak şekilde beklenmektedir.
Endüstri Bağlamı ve Rekabet Alanı
Şu anda, üretimdeki çoğu post-kuantum SNARK hâlâ temel olarak hash fonksiyonlarına dayanmaktadır. Ancak Lattice Jolt, tam özellikli bir zkVM çerçevesinde, kafes taahhüt katmanının hem güçlü kuantum direncini hem de harika somut performansı sağlayabileceğini başarıyla gösteren öncü sistemdir. Bu devrimci başarı, post-kuantum güvenliği elde etmenin mutlaka önemli bir performans kaybına neden olacağını düşünen yaygın varsayımı zorlamaktadır.
Son referanslar, Lattice Jolt'un bir CPU üzerinde çalıştırıldığında saniyede iki milyondan fazla döngü sağladığını ve Metal hızlandırması ile birlikte saniyede on milyondan fazla döngüyü aştığını gösteriyor. Bu etkileyici performans metrikleri, Lattice Jolt'u eğri tabanlı yaklaşımlara dayanan önceki sürümlerden öne çıkarıyor ve kanıt boyutu ile bellek verimliliği açısından diğer post-kuantum alternatiflerle rekabet edebiliyor hatta onları geçebiliyor. Bu dikkat çekici rakamlar, gelecekteki zkVM sistemlerinin tasarımını değerlendirmek ve değerlendirmek için yeni ve değerli bir referans noktası oluşturuyor.
Kuantum Sonrası Doğrulanabilir Hesaplamanın Geleceği
Kibergüvenlik alanında kuantum yetenekli düşmanlar giderek daha önemli ve gerçekçi bir endişe haline geldikçe, zaten standart kafes varsayımları altında çalışacak şekilde tasarlanmış sistemler, bu artan tehditlere uyum sağlamak için daha az bozucu geçişler gerektirecektir. Lattice Jolt, son iki yıl boyunca titizlikle birikmiş olan önemli performans kazanımlarını kaybetmeden, Jolt ve üzerinde inşa edilen çeşitli uygulamaları, güvence düzeyini artırmaya yönelik bu kritik geçişe aktif olarak dahil etmek için stratejik olarak pozisyonlandırır.
Post-kuantum varsayımlar altında sıradan RISC-V programlarını kanıtlamanın dikkat çekici yeteneği, büyük ölçekli GPU kanıtlayıcıları ve mobil cihazları etkili bir şekilde destekleyen etkileyici hızlarla, doğrulanabilir hesaplamanın pratik erişimini ve uygulanabilirliğini önemli ölçüde genişletir. Bu ilerleme, geliştiricilerin kriptografik mühendisliğin karmaşıklıklarında takılıp kalmadan uygulama mantığı ve işlevselliğine odaklanmalarını sağlar. Aynı zamanda altyapı sağlayıcılar, günümüzün teknolojik ekosisteminde giderek daha kritik hale gelen kuantum dirençli güvenlik elde etme yolunda daha net ve tanımlı bir yol sunar.
🔥 Haberlerin Ötesinde: KuCoin 5.0 Sizin İçin Ne Anlama Geliyor
Piyasa haberleri hızlı ilerliyor — ancak bunu nerede uyguladığınız da aynı kadar önemli. Bu Ekim'de KuCoin, KuCoin 5.0'ı piyasaya sürüyor ve KuCoin'i yeniden inşa edilmiş bir platforma dönüştürüyor. Sizin için gerçekten ne değişiyor:
-
Her şey için bir hesap. Eski platformlar paranızı ayrı "spot", "marjin" ve "vadeli" hesaplar arasında böler ve nedenini anlamak beklerdi. KuCoin 5.0'ın birleşik hesabı bunu tamamen ortadan kaldırıyor: bir kez yatırma yapın, her şey orada olacak.
-
Hisse senetleri, endeksler ve ticari mallar. KuCoin 5.0, kripto dışına küresel piyasalara genişliyor. Kripto yatayda hareket ederken hisse senedi piyasaları yükseliyorsa (veya tam tersi), fiat sistemleri için broker hesabı açıp günlerce beklemek yerine dakikalar içinde geçiş yapın.
-
Gerçek dünya varlıkları (RWA). Ticari varlıklar gibi geleneksel varlıklara tokenleştirilmiş maruziyet, tamamen kripto hesabınızda. Küresel finansın en hızlı büyüyen segmentlerinden biri artık kurumlar için ayrılmış değil — aynı bakiyenizden erişebilirsiniz.
-
Öğrenirken kazanın. Hâlâ işlem yapmaya hazır değil misiniz? KCUSD, stablecoin'lerinizin günlük otomatik bileşik faiz kazanmasını sağlar. Durgun yatırmanızı %4 getiriyle çalıştırmanın en düşük stresli yolu.
-
Dil bilgisi gerektirmeyen, platforma entegre edilmiş, basit bir yapay zeka asistanı. Sorular sorun, piyasa bağlamını öğrenin, ne görüyorsanız anlayın.
-
Sizi yoran bir uygulama değil. Daha hızlı, daha temiz ve tutarlı — ilk dokunuşta intuitive.
-
Güvenlik, sadece inanmakla değil, kontrol edilebilir. MiCAR lisanslı bir AB kurumu, rezervlerin kanıtını kendi kendinize doğrulayabilir ve uluslararası olarak sertifikalanmış güvenlik (SOC 2 Type II, ISO 27001:2022).
Hesabınızı dakikalar içinde oluşturun — kripto nun nereye gittiği değil, nereye gideceği için inşa edilmiş platformda başlayın.
SSS
Lattice Jolt tam olarak nedir?
Lattice Jolt, a16z crypto'nun açık kaynaklı Jolt zkVM'inin Eylül 2026 sürümüdür ve elliptik eğri polinom taahhüt şeması Dory, kafes tabanlı şema Akita ile değiştirilmiştir. Jolt'u basit ve hızlı yapan yüksek seviyeli mimari değişmeden kalırken, yalnızca kriptografik temel güncellenmiştir. Sonuç olarak, aynı anda post-kuantum güvenli, iki ila üç kat daha hızlı ve 100 KB altında kanıt üretebilen bir sistem elde edilmiştir.
Akita, post-kuantum güvenliği nasıl sağlar?
Akita, kuantum bilgisayarlar için bile zorlu kaldığına inanılan Module-SIS ızgara varsayımına dayanır. Bu varsayım, NIST tarafından ML-DSA imzaları ve ML-KEM anahtar kurulumu için zaten standartlaştırılan aynı aileye aittir. Jolt kanıt yığınının geri kalanı bilgi-teorik olarak güvenli olduğundan, taahhüt katmanını güvence altına almak, tüm sistemi kuantum sonrası hale getirmek için yeterlidir.
Lattice Jolt, kanıt hızını ne kadar artırır?
Bir dizüstü bilgisayar CPU'sunda, Lattice Jolt, saniyede iki milyondan fazla RV64IMAC döngüsü gerçekleştirmektedir ve bu, önceki eğri tabanlı sürümün performansının yaklaşık iki veya üç katıdır. Apple Metal GPU hızlandırması ile aynı makine saniyede on milyondan fazla döngü aşar. Hız artışı, 256-bit'ten 128-bit alanlara geçişten kaynaklanmaktadır; bu da baskın alan çarpma işlemlerini önemli ölçüde daha ucuz hale getirmektedir.
Lattice Jolt tarafından üretilen kanıtlar ne kadar küçüktür?
Kanıtlar 100 KB'nin altında ölçülür ve genellikle 65–80 KB aralığında yer alır. Rakip kuantum sonrası zkVM'ler genellikle 200 KB ile 600 KB arasında kanıtlar üretir. Bu azalma, zincir üzerindeki doğrulama maliyetlerini ve ağ bant genişliği gereksinimlerini düşürür.
Lattice Jolt, sıfır bilgiyi destekliyor mu?
Yerel sıfır bilgi desteği ekleyen bir eşlik eden makale yakında bekleniyor. Eğri tabanlı Jolt üzerine yapılan önceki çalışmalar, sıfır bilginin yalnızca birkaç kilobayt ek kanıt boyutu ve ihmal edilebilir kanıtlayıcı süresi maliyetiyle sağlanabileceğini gösterdi. Aynı teknikler, kafes ortamına genişletiliyor.
Neden kafesleri hash-tabanlı post-kuantum SNARKların üzerine tercih edersiniz?
Kafes yapıları daha küçük kanıtlar üretir, daha yüksek somut hız sağlar ve zaten imzalama ve şifreleme için yaygın olarak kullanılan varsayımlar altında çalışır. Birçok pratik hash-tabanlı sistem, daha az olgun cebirsel hash fonksiyonlarına ya da 128 bitin altındaki güvenlik seviyelerine dayanır. Lattice Jolt'un logaritmik doğruluk hatası ölçeklemesi, 128-bit alan üzerinde neredeyse tam 128-bit güvenlik korur.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi oluşturmaz. Kripto para yatırımları risk taşır. Lütfen kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Sorumluluk Reddi: Bu sayfa, kolaylığınız için AI teknolojisi kullanılarak çevrilmiştir. En doğru bilgi için orijinal İngilizce versiyona bakınız.
