Lattice Jolt là gì? Tại sao a16z Crypto đang hướng tới mật mã hậu lượng tử cho zkVMs

Lattice Jolt là gì? Tại sao a16z Crypto đang hướng tới mật mã hậu lượng tử cho zkVMs

Hình ảnh tùy chỉnh

Mã hóa lưới mang tính bảo mật sau lượng tử đến các zkVM

Các máy ảo không kiến thức đã trở thành hạ tầng thiết yếu để mở rộng blockchain và hỗ trợ tính toán bảo toàn quyền riêng tư. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2026, a16z crypto đã phát hành Lattice Jolt, phiên bản mã nguồn mở được nâng cấp của Jolt zkVM, thay thế mật mã đường cong elliptic bằng mật mã dựa trên lưới. Sự thay đổi này mang lại bảo mật sau lượng tử đồng thời cải thiện hiệu suất người chứng minh và người xác minh lên gấp hai đến ba lần và tạo ra các bằng chứng ngắn nhất trong số các zkVM sau lượng tử.
 
Phát triển này xuất hiện khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số rộng lớn hơn đang chuyển đổi sang các giả định lưới đã được NIST chuẩn hóa cho chữ ký và thiết lập khóa. Lattice Jolt cho thấy các SNARK dựa trên lưới có thể vượt trội hơn cả các thiết kế trước đây dựa trên đường cong elliptic và các lựa chọn hậu lượng tử dựa trên hàm băm hiện có về các chỉ số quan trọng về tốc độ, kích thước và bộ nhớ. Lattice Jolt cho thấy việc chuyển zkVM sang mật mã lưới đồng thời giải quyết mối đe dọa lượng tử và mang lại lợi ích hiệu suất có thể đo lường, giúp các bằng chứng hậu lượng tử trở nên thực tế cho việc sử dụng trên chuỗi và trên thiết bị di động.

Lattice Jolt thay thế Dory bằng sơ đồ cam kết Akita

Kiến trúc ban đầu của Jolt dựa trên sơ đồ cam kết đa thức Dory, thành phần duy nhất phụ thuộc vào mật mã đường cong elliptic. Lattice Jolt thay thế Dory bằng Akita, một sơ đồ cam kết đa thức mới dựa trên giả định Module-SIS. Akita được phát triển dưới sự lãnh đạo của các nhà nghiên cứu và kỹ sư LayerZero hợp tác với các nhóm từ Đại học Carnegie Mellon, Đại học Nam California và a16z crypto. Sơ đồ này nhắm đến mức bảo mật đầy đủ 128 bit dựa trên một giả định tiêu chuẩn, đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, thuộc cùng một họ với Module-LWE. Những giả định này đã là nền tảng cho tiêu chuẩn chữ ký số ML-DSA của NIST và tiêu chuẩn thiết lập khóa ML-KEM được triển khai rộng rãi.
 
Vì phần còn lại của Jolt stack là an toàn về mặt lý thuyết thông tin, việc thay thế chỉ lớp cam kết làm cho toàn bộ hệ thống chứng minh trở nên an toàn trước máy tính lượng tử. Akita được phát hành như một nguyên tố độc lập, mã nguồn mở mà bất kỳ hệ thống chứng minh nào cũng có thể áp dụng. Việc triển khai sản xuất đầu tiên của nó diễn ra bên trong Jolt, nền tảng của blockchain Zero do LayerZero xây dựng. Việc tích hợp này giữ nguyên kiến trúc cấp cao hiện có của Jolt trong khi chỉ thay đổi lớp mật mã, cho phép các nhà phát triển tiếp tục viết các chương trình RISC-V thông thường thay vì các mạch chuyên biệt. Việc thay thế này không chỉ mang tính phòng thủ. Làm việc trên các trường 128-bit thay vì các trường 256-bit yêu cầu bởi các đường cong elliptic làm giảm chi phí của các phép nhân trường, vốn chiếm phần lớn công việc của người chứng minh.
 
Kết quả là cả khả năng chống lượng tử và cải thiện đáng kể tốc độ. Các bằng chứng được tạo bằng Akita hiện nằm trong phạm vi 65–80 KB và vẫn dưới 100 KB tổng thể, nhỏ đáng kể so với các bằng chứng từ 200 KB đến 600 KB đặc trưng của các zkVM hậu lượng tử khác. Việc tiêu thụ bộ nhớ cũng giảm từ khoảng 300 byte mỗi chu kỳ xuống còn khoảng 200 byte mỗi chu kỳ, cho phép tạo bằng chứng cho hàng triệu chu kỳ RISC-V trên các thiết bị di động. Những chỉ số này định vị Lattice Jolt là zkVM hậu lượng tử đầu tiên đạt tiêu chuẩn sản xuất, đồng thời cải thiện hiệu suất thay vì hy sinh nó.

Tại sao các giả định Lattice phù hợp với sự chuyển đổi mã hóa toàn cầu

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số toàn cầu đang chuyển dịch ngày càng hướng tới các nguyên lý dựa trên lưới. ML-KEM đã trở thành cơ chế thiết lập khóa sau lượng tử được triển khai rộng rãi nhất và được sử dụng làm mặc định trong các trình duyệt lớn, các ứng dụng nhắn tin và một phần lớn các kết nối TLS. Các chữ ký ML-DSA, thường có kích thước vài kilobyte, được ưa chuộng hơn so với lựa chọn dựa trên hàm băm SLH-DSA lớn hơn trong hầu hết các trường hợp triển khai thực tế. Lattice Jolt đặt các zkVM vào cùng một vị thế mật mã. Chữ ký số có thể được xem như là bằng chứng về kiến thức về khóa bí mật cho một thông điệp cụ thể; SNARKs khái quát hóa mô hình này cho mọi phép tính tùy ý. Sẽ thật bất ngờ nếu bức tranh dài hạn của SNARKs lại khác biệt rõ rệt so với bức tranh đã được thiết lập cho chữ ký và mã hóa.
 
Các SNARK dựa trên hàm băm đã thống trị các triển khai sau lượng tử trong thực tế vì chúng dường như bảo thủ. Tuy nhiên, nhiều hệ thống thực tế lại dựa vào các hàm băm đại số như Poseidon, mà việc phân tích mật mã của chúng chưa phát triển bằng các hàm băm tiêu chuẩn. Một số còn phụ thuộc vào các giới hạn khoảng cách giả định sau này đã được chứng minh là sai, hoặc nhắm đến các mức bảo mật dưới 128 bit để tránh thiệt hại về hiệu năng. Lỗi độ chính xác của Lattice Jolt tỷ lệ với logarit của kích thước mệnh đề thay vì tuyến tính, duy trì gần như toàn bộ bảo mật 128-bit ngay cả trên trường 128-bit. Sự kết hợp giữa các giả định chuẩn hóa, bằng chứng nhỏ hơn và tốc độ cao hơn khiến các lưới trở thành bước tiếp theo tự nhiên cho các zkVM hiệu năng cao, thay vì một lựa chọn chuyên biệt.

Tăng hiệu suất nhờ các trường nhỏ hơn và tái viết mã nguồn

Các ràng buộc đường cong elliptic buộc Jolt phải hoạt động trên các trường 256-bit. Mã hóa lưới đạt được mức độ bảo mật tương đương trên các trường 128-bit, và chi phí chính của người chứng minh là phép nhân các phần tử trường. Việc giảm một nửa độ dài bit của các phần tử này làm giảm chi phí số học vài lần. Jolt dựa trên đường cong đã đạt hơn một triệu chu kỳ RV64IMAC mỗi giây trên CPU laptop sau các tối ưu hóa liên tiếp. Jolt dựa trên lưới vượt quá hai triệu chu kỳ mỗi giây trên cùng phần cứng. Một bản viết lại hoàn toàn mã nguồn Jolt đi kèm với thay đổi mật mã. Bản viết lại này đơn giản hóa các triển khai GPU và tạo ra backend Apple Metal, đẩy hiệu suất vượt quá mười triệu chu kỳ mỗi giây trên MacBook.
 
Ngay cả phiên bản dựa trên đường cong hiện cũng đạt khoảng bốn triệu chu kỳ mỗi giây với sự tăng tốc Metal. Trong một phiên bản duy nhất, hệ thống đã tiến từ khoảng một triệu chu kỳ mỗi giây (chỉ CPU, dựa trên đường cong) lên hơn mười triệu (dựa trên lưới với GPU). Chi phí của trình chứng minh so với thực thi gốc đã giảm xuống khoảng 10.000 lần, một sự cải tiến đáng kể so với các mức chi phí hàng triệu lần phổ biến chỉ vài năm trước. Các tối ưu hóa về kỹ thuật và giao thức rõ ràng vẫn còn sẵn có, cho thấy các lợi ích thêm sẽ được kỳ vọng.

Bằng chứng nén giúp giảm chi phí trên chuỗi và chi phí mạng

Kích thước của các bằng chứng quan trọng không kém gì tốc độ của trình chứng minh, chủ yếu vì những bằng chứng này cần được đăng lên chuỗi và truyền tải qua các mạng khác nhau. Các bằng chứng do Lattice Jolt tạo ra có kích thước cực kỳ nhỏ gọn, dưới 100 KB, với phần lớn thường nằm trong khoảng từ 65 KB đến 80 KB. Ngược lại, các zkVM hậu lượng tử cạnh tranh tạo ra các bằng chứng có kích thước dao động từ hơn 200 KB đến khoảng 600 KB hoặc thậm chí lớn hơn. Sự giảm đáng kể về kích thước này, có thể nhỏ hơn từ hai đến tám lần tùy vào ứng dụng cụ thể, trực tiếp góp phần giảm chi phí xác minh và yêu cầu băng thông cần thiết để truyền tải.
 
Hơn nữa, các bằng chứng nhỏ hơn giúp dễ dàng kết hợp đệ quy và xây dựng các client nhẹ. Hệ thống Akita sử dụng mô hình bộ nhớ sub-linear vượt ra ngoài việc chỉ lưu trữ đa thức, cho phép hệ thống mở rộng hiệu quả để xử lý các kích thước chương trình rất lớn mà không cần đóng gói đệ quy bắt buộc. Sự kết hợp giữa các bằng chứng nhỏ gọn và footprint bộ nhớ giảm thiểu khiến Lattice Jolt không chỉ thực tế mà còn cực kỳ hiệu quả, phù hợp với cả các trình chứng minh GPU có khả năng xử lý hàng tỷ chu kỳ lẫn các thiết bị có tài nguyên hạn chế phải chứng minh hàng triệu chu kỳ. Hiệu quả này là then chốt trong việc mở rộng tính khả dụng và khả năng tiếp cận của công nghệ zkVM trên nhiều ứng dụng và thiết bị khác nhau.

Hiệu suất bộ nhớ cao giúp chứng minh trên thiết bị di động và cạnh

Các phiên bản trước của Jolt đã liên tục được công nhận là một trong những zkVM tiết kiệm bộ nhớ nhất trên thị trường. Với sự chuyển đổi gần đây sang các cấu trúc dựa trên lưới, việc sử dụng không gian đã giảm đáng kể, từ khoảng 300 byte mỗi chu kỳ xuống còn 200 byte mỗi chu kỳ ấn tượng. Sự cải tiến đáng chú ý này ngụ ý rằng ngay cả một chiếc điện thoại di động tiêu chuẩn hiện nay cũng có thể tạo ra các bằng chứng mật mã cho hàng triệu chu kỳ RISC-V — một thành tựu đáng kinh ngạc. Khả năng mở rộng này mở rộng phạm vi các thiết bị có thể tham gia vào tính toán có thể xác minh, hiệu quả làm giảm rào cản cho các ứng dụng bảo vệ quyền riêng tư cần hoạt động gần người dùng.
 
Việc giảm áp lực bộ nhớ không chỉ đơn giản hóa quy trình chứng minh đồng thời mà còn làm giảm yêu cầu phần cứng cần thiết cho các cụm trình chứng minh quy mô lớn. Kết quả là, các nhà phát triển hiện có thể triển khai cùng một zkVM trên một phạm vi rộng lớn hơn các môi trường mà không cần viết lại các ứng dụng hiện có hoặc hy sinh hiệu suất thông qua những sự đánh đổi nghiêm trọng. Sự linh hoạt này rất quan trọng để thúc đẩy đổi mới và đảm bảo rằng một loạt thiết bị đa dạng có thể tham gia vào không gian ngày càng phát triển của tính toán có thể xác minh.

Tích hợp với Zero Blockchain của LayerZero

Việc triển khai sản xuất đầu tiên và quan trọng của Lattice Jolt diễn ra trong hệ thống Jolt, đóng vai trò là khung nền tảng cho blockchain Zero đột phá của LayerZero. Sự hợp tác chiến lược này đảm bảo rằng bản nâng cấp chống lại máy tính lượng tử được mong đợi sẽ có sẵn ngay từ ngày đầu tiên của sơ đồ cam kết mới. Kết quả là, Zero được định vị để cung cấp các bằng chứng chống lượng tử, đồng thời tận dụng các cải tiến liên quan về cả tốc độ và kích thước.
 
Vì Akita được thiết kế một cách cẩn trọng như một thành phần mô-đun, những cải tiến về bảo mật và hiệu suất tương tự có thể sau đó được các hệ thống chứng minh khác áp dụng nếu họ chọn tích hợp lớp cam kết lưới vào kiến trúc của mình. Việc triển khai này là minh chứng thuyết phục rằng các SNARK dựa trên lưới thực sự đã sẵn sàng cho các tải công việc thực tế trên blockchain, chứ không chỉ tồn tại như những cấu trúc lý thuyết trong giới học thuật. Việc kiểm tra và đánh giá liên tục trên blockchain Zero mang lại phản hồi cụ thể và có thể hành động, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hướng các cải tiến và nâng cao thêm cho cả khung Akita lẫn kiến trúc Jolt rộng lớn hơn hỗ trợ nó.

Các thuộc tính độ vững chắc ưu tiên các cấu trúc lưới hơn một số thiết kế dựa trên hàm băm

Các SNARK dựa trên hàm băm thường xuyên gặp lỗi độ chính xác, có xu hướng tăng tuyến tính theo kích thước của mệnh đề đang được xử lý. Về mặt thực tế, khi làm việc trong trường 128-bit, việc chứng minh một phép tính bao gồm một tỷ bước có thể dẫn đến mất khoảng 30 bit bảo mật, điều này là đáng kể. Ngược lại, lỗi độ chính xác của Lattice Jolt có hành vi mở rộng thuận lợi hơn nhiều, vì nó chỉ tăng theo hàm logarit với kích thước của mệnh đề. Đặc điểm này cho phép nó duy trì gần như toàn bộ mục tiêu bảo mật 128-bit, điều quan trọng để duy trì các tiêu chuẩn bảo mật mạnh mẽ. Các kỹ thuật chuẩn sẵn có có thể hiệu quả khôi phục bất kỳ tổn thất logarit còn lại nào có thể xảy ra.
 
Sự phân biệt này đặc biệt quan trọng đối với các ứng dụng đòi hỏi các đảm bảo bảo mật mạnh mẽ và có thể định lượng được. Các ứng dụng như vậy không nên bị buộc phải dựa vào các trường lớn hơn nhiều hoặc việc triển khai các lớp đệ quy bổ sung, điều có thể làm phức tạp hóa thiết kế và triển khai các hệ thống mật mã. Việc thiết lập minh bạch của Akita đóng vai trò then chốt trong việc loại bỏ thêm nhu cầu về các nghi lễ tin cậy, vốn vẫn là yêu cầu đối với một số hệ thống thay thế khác. Sự minh bạch này nâng cao độ tin cậy và tính dễ sử dụng tổng thể của hệ thống, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn đối với cả nhà phát triển và người dùng.

Kết quả cho Triết lý Thiết kế SNARK

a16z crypto đã liên tục khẳng định rằng Jolt không nên bị giới hạn trong một nền tảng mật mã duy nhất. Có những triển khai trưởng thành và hiệu suất cao sử dụng đường cong elliptic, hàm băm và lưới, mỗi loại đều đáp ứng các mô hình đe dọa khác nhau và có đặc điểm hiệu suất riêng biệt. Jolt dựa trên lưới đáp ứng tầm nhìn tổng thể đó bằng cách cung cấp một lựa chọn lưới hiệu suất cao, hiện đã cạnh tranh trên mọi trục đánh giá quan trọng.
 
Nếu chúng ta xem xét hướng của chữ ký số như một nguyên tắc hướng dẫn, rất có thể các SNARK dựa trên lưới sẽ trở thành lựa chọn phổ biến nhất cho các ứng dụng sau lượng tử trong hầu hết các triển khai thực tế. Những tiến bộ đồng thời về tốc độ, kích thước và bảo mật đã loại bỏ hiệu quả các khoản phạt hiệu suất lịch sử từng ngăn cản việc áp dụng các giải pháp dựa trên lưới trong các hệ thống sản xuất.

Lợi ích thực tế về khả năng mở rộng và quyền riêng tư của blockchain

Việc chứng minh nhanh hơn giúp giảm chi phí tạo các bằng chứng tính hợp lệ cho các rollup, cầu nối và các giải pháp mở rộng khác. Các bằng chứng nhỏ hơn làm giảm chi phí gas để xác minh trên chuỗi và chi phí băng thông để truyền bá các bằng chứng qua các mạng ngang hàng. Sự kết hợp này giúp việc chứng minh các phép tính lớn hơn với tần suất cao hơn trở nên kinh tế.
 
Các ứng dụng bảo mật sẽ được hưởng lợi khi bài báo bổ sung sắp tới thêm hỗ trợ zero-knowledge bản địa cho Lattice Jolt. Các công trình trước đây về Jolt đã chứng minh rằng có thể thêm zero-knowledge với chỉ vài kilobyte chi phí kích thước bằng chứng và không làm tăng đáng kể thời gian chứng minh. Việc mở rộng thuộc tính này sang môi trường lưới sẽ cho phép tính toán riêng tư dựa trên các giả định sau lượng tử mà không cần các thủ tục bao bọc tốn kém mà nhiều hệ thống khác yêu cầu.

Các cơ hội kỹ thuật và nghiên cứu còn lại

Mặc dù Lattice Jolt đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện hiệu suất so với phiên bản tiền nhiệm trên nhiều chỉ số quan trọng, các đội ngũ tham gia phát triển đã nhận thấy vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp tục tối ưu hóa giao thức và cách triển khai. Những nỗ lực đang diễn ra tập trung vào các backend GPU, đặc biệt là những giải pháp vượt quá khả năng của Apple Metal, cùng với các cải tiến bổ sung trong kỹ thuật số học trường và cách tiếp cận tích hợp hơn với các hệ thống chứng minh đệ quy, đại diện cho những bước tiếp theo hợp lý và đầy hứa hẹn trong hành trình này.
 
Việc phát hành nguồn mở gần đây của cả Jolt và Akita không chỉ thể hiện cam kết với tính minh bạch và hợp tác mà còn chủ động kêu gọi đóng góp từ các nhà phát triển và nhà nghiên cứu bên ngoài, có thể thúc đẩy đáng kể tốc độ cải tiến này. Ngoài ra, một bài báo kỹ thuật riêng biệt sẽ đi sâu vào việc tích hợp khả năng zero-knowledge vào Lattice Jolt dự kiến sẽ được phát hành trong tương lai gần. Công trình sắp tới này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện bộ thuộc tính toàn diện cần thiết để kích hoạt phạm vi ứng dụng rộng nhất ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư và khả năng mở rộng trong thiết kế và triển khai.

Bối cảnh ngành và không gian cạnh tranh

Hiện tại, phần lớn các SNARK sau lượng tử trong sản xuất vẫn chủ yếu dựa trên các hàm băm. Tuy nhiên, Lattice Jolt nổi bật như hệ thống tiên phong thành công chứng minh khả năng của lớp cam kết lưới trong việc cung cấp cả khả năng chống lượng tử mạnh mẽ và hiệu suất thực tế xuất sắc trong khuôn khổ một zkVM đầy đủ tính năng. Thành tựu đột phá này thách thức giả định phổ biến rằng việc đạt được bảo mật sau lượng tử tất yếu đi kèm với tổn thất hiệu suất đáng kể.
 
Các tiêu chuẩn gần đây cho thấy Lattice Jolt có thể đạt hơn hai triệu chu kỳ mỗi giây khi chạy trên CPU, và vượt quá mười triệu chu kỳ mỗi giây với sự hỗ trợ của Metal acceleration. Những chỉ số hiệu suất ấn tượng này giúp Lattice Jolt dẫn đầu so với các phiên bản trước dựa trên các phương pháp dựa trên đường cong, khiến nó cạnh tranh được với, thậm chí vượt trội hơn, các lựa chọn hậu lượng tử khác về kích thước bằng chứng và hiệu quả bộ nhớ. Những con số nổi bật này thiết lập một điểm tham chiếu mới và có giá trị để đánh giá và so sánh các thiết kế của các hệ thống zkVM trong tương lai.

Tương lai của tính toán có thể xác minh sau lượng tử

Khi các đối thủ có khả năng lượng tử ngày càng xuất hiện như một mối quan tâm đáng kể và thực tế trong lĩnh vực an ninh mạng, rõ ràng rằng các hệ thống đã được thiết kế để hoạt động dựa trên các giả định lưới tiêu chuẩn sẽ cần ít sự chuyển đổi gián đoạn hơn để thích ứng với những mối đe dọa ngày càng gia tăng này. Lattice Jolt định vị chiến lược cả Jolt và các ứng dụng khác nhau được xây dựng trên nền tảng này để chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi quan trọng này hướng tới bảo mật nâng cao mà không hy sinh những lợi ích hiệu suất đáng kể đã được tích lũy cẩn thận trong suốt hai năm phát triển chuyên tâm.
 
Khả năng đáng kinh ngạc để chứng minh các chương trình RISC-V thông thường dưới các giả định sau lượng tử, với tốc độ ấn tượng hỗ trợ hiệu quả cả trình chứng minh GPU quy mô lớn và thiết bị di động, đã mở rộng đáng kể phạm vi và tính ứng dụng thực tế của tính toán có thể xác minh. Sự tiến bộ này cho phép các nhà phát triển tập trung nỗ lực vào logic và chức năng ứng dụng thay vì bị cuốn vào những phức tạp của kỹ thuật mật mã. Đồng thời, các nhà cung cấp hạ tầng cũng hưởng lợi từ một lộ trình rõ ràng và cụ thể hơn để đạt được bảo mật chống lại máy tính lượng tử, điều ngày càng trở nên thiết yếu trong hệ sinh thái công nghệ hiện nay.

🔥 Vượt ra ngoài tiêu đề: KuCoin 5.0 có ý nghĩa gì với bạn

Tin tức thị trường thay đổi nhanh — nhưng nơi bạn hành động cũng quan trọng không kém. Tháng Mười này, KuCoin ra mắt KuCoin 5.0, biến KuCoin thành một nền tảng được xây dựng lại. Dưới đây là những gì thực sự thay đổi đối với bạn:
  • Một tài khoản cho mọi thứ. Các nền tảng cũ chia tiền của bạn thành các tài khoản riêng biệt “spot”, “margin” và “futures” và mong đợi bạn hiểu lý do. Tài khoản hợp nhất của KuCoin 5.0 loại bỏ hoàn toàn điều đó — chỉ cần nạp một lần, mọi thứ đều có sẵn.
  • Cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. KuCoin 5.0 mở rộng vượt ra ngoài tiền mã hóa vào các thị trường toàn cầu. Khi tiền mã hóa đi ngang và chứng khoán tăng điểm (hoặc ngược lại), bạn có thể chuyển đổi trong vài phút thay vì mở tài khoản môi giới và chờ đợi vài ngày để chuyển tiền pháp định.
  • Tài sản thực tế (RWA). Tiếp cận dưới dạng token hóa các tài sản truyền thống như hàng hóa, ngay trong tài khoản tiền điện tử của bạn. Một trong những phân đoạn tăng trưởng nhanh nhất trong tài chính toàn cầu giờ đây không còn dành riêng cho các tổ chức — bạn có thể tiếp cận nó từ cùng một số dư mà bạn dùng để giao dịch.
  • Kiếm lợi nhuận trong khi học hỏi. Chưa sẵn sàng giao dịch? KCUSD giúp stablecoin của bạn sinh lời hàng ngày với lãi suất tự động tái đầu tư. Cách dễ dàng nhất để đưa số dư không hoạt động của bạn vào làm việc, mang lại lợi suất 4%.
  • Một trợ lý AI bằng ngôn ngữ đơn giản. Đặt câu hỏi, nhận bối cảnh thị trường, hiểu những gì bạn đang xem — được tích hợp sẵn trên nền tảng, không cần dùng thuật ngữ chuyên môn.
  • Một ứng dụng không gây quá tải. Nhanh hơn, sạch sẽ hơn và nhất quán — trực quan ngay từ lần chạm đầu tiên, không phải sau khi hướng dẫn.
  • An toàn bạn có thể kiểm tra, không chỉ tin tưởng. Một thực thể EU được cấp phép theo MiCAR, Proof of Reserves bạn có thể tự xác minh, và bảo mật được chứng nhận quốc tế (SOC 2 Type II, ISO 27001:2022).
 
Tạo tài khoản của bạn trong vài phút — và bắt đầu trên nền tảng được xây dựng cho tương lai của tiền mã hóa, chứ không phải quá khứ của nó.

Câu hỏi thường gặp

Lattice Jolt chính xác là gì?

Lattice Jolt là phiên bản tháng 9 năm 2026 của Jolt zkVM mã nguồn mở của a16z crypto, trong đó sơ đồ cam kết đa thức đường cong elliptic Dory đã được thay thế bằng sơ đồ dựa trên lưới Akita. Kiến trúc cấp cao giúp Jolt đơn giản và nhanh chóng vẫn không thay đổi; chỉ có nền tảng mật mã được cập nhật. Kết quả là một hệ thống đồng thời an toàn trước máy tính lượng tử, nhanh hơn hai đến ba lần và có khả năng tạo chứng minh dưới 100 KB.
 

Akita cung cấp bảo mật sau lượng tử như thế nào?

Akita dựa vào giả định lưới Module-SIS, được cho là vẫn khó ngay cả với máy tính lượng tử. Giả định này thuộc cùng một họ đã được NIST chuẩn hóa cho các chữ ký ML-DSA và thiết lập khóa ML-KEM. Vì phần còn lại của chồng chứng minh Jolt là bảo mật về mặt lý thuyết thông tin, việc bảo mật lớp cam kết là đủ để làm cho toàn bộ hệ thống chống lại máy tính lượng tử.
 

Lattice Jolt cải thiện tốc độ chứng minh bao nhiêu?

Trên CPU laptop, Lattice Jolt đạt hơn hai triệu chu kỳ RV64IMAC mỗi giây, khoảng gấp đôi hoặc gấp ba hiệu năng của phiên bản trước dựa trên đường cong. Với sự hỗ trợ GPU Apple Metal, cùng máy tính này đạt hơn mười triệu chu kỳ mỗi giây. Nguồn chính của sự tăng tốc là việc chuyển từ trường 256-bit sang 128-bit, giúp các phép nhân trường chiếm ưu thế trở nên rẻ hơn đáng kể.
 

Các bằng chứng do Lattice Jolt tạo ra nhỏ đến mức nào?

Các bằng chứng có kích thước dưới 100 KB và thường nằm trong khoảng 65–80 KB. Các zkVM hậu lượng tử cạnh tranh thường tạo ra các bằng chứng trong khoảng 200 KB đến 600 KB. Sự giảm thiểu này làm giảm chi phí xác minh trên chuỗi và yêu cầu băng thông mạng.
 

Lattice Jolt có hỗ trợ zero knowledge không?

Một bài báo bổ sung hỗ trợ zero-knowledge bản địa dự kiến sẽ được công bố sớm. Các công trình trước đây về Jolt dựa trên đường cong đã chứng minh rằng zero-knowledge có thể đạt được với chỉ vài kilobyte dung lượng bằng chứng bổ sung và chi phí thời gian người chứng minh không đáng kể. Các kỹ thuật tương tự đang được mở rộng sang môi trường lưới.
 

Tại sao nên chọn lưới thay vì SNARKs hậu lượng tử dựa trên hàm băm?

Các cấu trúc lưới có thể tạo ra các bằng chứng nhỏ hơn, đạt tốc độ thực tế cao hơn và hoạt động dựa trên các giả định đã được triển khai rộng rãi cho chữ ký và mã hóa. Nhiều hệ thống thực tế dựa trên hàm băm đại số ít trưởng thành hơn hoặc nhắm đến các mức bảo mật dưới 128 bit. Việc mở rộng lỗi tính đúng đắn logarit của Lattice Jolt duy trì mức bảo mật gần như đầy đủ 128 bit trên một trường 128 bit.
 
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Đầu tư vào tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro. Vui lòng tự nghiên cứu (DYOR).
 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Trang này được dịch bằng công nghệ AI để thuận tiện cho bạn. Để biết thông tin chính xác nhất, hãy tham khảo bản gốc tiếng Anh.