ZK Secret Santa wprowadza prywatne interakcje on-chain do Ethereum
Przekraczając granice innowacji blockchain, Artem Chystiakov, główny inżynier Solidity w Distributed Lab, wprowadził protokół, który pozwala Ethereum obsługiwać gry przy jednoczesnym zachowaniu tajności działań i tożsamości graczy. Projekt zapewnia, że wrażliwe szczegóły pozostają poufne, podczas gdy sieć nadal może potwierdzić, że wszystkie ruchy są zgodne z zasadami. Otwiera to drzwi do rozgrywek skoncentrowanych na prywatności na Ethereum bez kompromisów w zakresie uczciwości czy dokładności.
W skrócie
- Artem Chystiakov, główny inżynier Solidity w Distributed Lab, wprowadził protokół ZK Secret Santa, umożliwiający prywatne interakcje na Ethereum.
- Protokół wykorzystuje dowody zerowej wiedzy do anonimowego łączenia nadawców i odbiorców bez centralnego organu.
- ZKSS działa w trzech etapach: konfiguracji, wniesienia anonimowej losowości oraz ujawnienia odbiorcy, aby zachować prywatność i dokładność.
Dowody zerowej wiedzy wprowadzają Secret Santa na Ethereum
Kreacja Chystiakova, protokół ZK Secret Santa (ZKSS), wykorzystuje dowody zerowej wiedzy do połączenia każdego nadawcy prezentu z odpowiednim odbiorcą, przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości nadawcy. System działa bez centralnego organu i opiera się na permutacyjnym rozrzuceniu, aby uniemożliwić komukolwiek wybranie samego siebie.
Prezentując rzeczywisty przykład działania prywatności, ZKSS pokazuje, jak Ethereum może rozwijać narzędzia atrakcyjne dla firm i użytkowników instytucjonalnych poszukujących poufności.
Ochrona prywatności i zapewnienie uczciwości na Ethereum
Publiczny rejestr Ethereum uniemożliwia domyślne ukrycie obliczeń lub tożsamości użytkowników. Aby chronić uczestników ZKSS, protokół łączy przekaźniki transakcji z dowodami zerowej wiedzy, utrzymując adresy w tajemnicy przez cały proces wymiany prezentów.
Kolejnym wyzwaniem jest brak wiarygodnej losowości on-chain. W ZKSS uczestnicy sami generują pary nadawca-odbiorca. Dowody zerowej wiedzy potwierdzają następnie, że nikt nie wybiera siebie. Protokół obsługuje również powielone działania za pomocą nullifierów, które działają jako ślepe znaczniki zapobiegające podwójnemu uczestnictwu.
Trójfazowy proces zapewnia dokładność i prywatność
ZKSS działa w trzech etapach, wymagając od każdego uczestnika wniesienia wkładu bez bezpośredniej interakcji z innymi. Jego kryptograficzna struktura zapewnia zarówno poprawność procesu, jak i prywatność użytkowników, opierając się na funkcjach skrótu, odzyskiwaniu podpisów ECDSA oraz dowodach Merkle.
Podczas etapu konfiguracji uczestnicy dodają swoje adresy do Sparse Merkle Tree i rejestrują haszowane podpisy. Dostarczają także anonimowe wartości losowe, działające jako klucze publiczne RSA do bezpiecznego szyfrowania adresów odbiorców.
Protokół ZK Secret Santa utrzymuje prywatność i zapewnia poprawność poprzez serię powiązanych kroków:
- ZKSS zaczyna się od zobowiązania podpisu, które wymaga od uczestników wygenerowania podpisów ECDSA w ustalony i przewidywalny sposób, chroniąc system przed potencjalnymi zakłóceniami.
- Następnie protokół zbiera anonimowe wartości losowe uczestników, aby ustalić nadawców prezentów, jednocześnie ukrywając tożsamości.
- Kończy się ujawnieniem odbiorcy, gdzie odbiorcy są ujawniani, a pary finalizowane, co pozwala nadawcom przekazać prezenty bez potrzeby korzystania z przekaźnika.
Rozwiązując te wyzwania związane z prywatnością i operacjami, ZKSS wzmacnia zdolność Ethereum do ochrony użytkowników przed ujawnieniem, inwigilacją przez konkurencję lub atakami ze strony obserwatorów aktywności portfela — wszystko to przy zachowaniu integralności gier on-chain.
Szerszy kontekst: rozwiązania prywatności i rozwój regulacyjny
ZKSS dołącza do rosnącej liczby projektów rozwijających prywatność na Ethereum. Platformy takie jak RAILGUN i Aztec Network pozwalają użytkownikom zachować prywatność sald portfela i aktywności transakcyjnej, jednocześnie działając bezpiecznie na Ethereum. Systemy te umożliwiają użytkownikom utrzymanie prywatnych sald, do których dostęp mają tylko oni, zapewniając poufność wszystkich transakcji.
Jednak regulatorzy uważnie monitorują prywatność w kryptowalutach. Financial Stability Board zauważyła, że surowe zasady prywatności mogą utrudniać nadzór nad działalnością kryptowalutową na całym świecie, wskazując w październiku, że wymogi poufności ograniczają wymianę danych między regionami regulacyjnymi.
W odpowiedzi Unia Europejska wprowadziła w listopadzie nowe regulacje, które wymagają od giełd i dostawców portfeli raportowania szczegółów dotyczących posiadania kryptowalut przez użytkowników w ustandaryzowanym formacie, przy czym zgodność ma rozpocząć się w styczniu 2026 roku. Te wydarzenia pokazują, jaką równowagę Ethereum i inne sieci muszą zachować między ochroną prywatności użytkowników a spełnianiem standardów regulacyjnych.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Przegląd zmienności BTC w tygodniu (17 listopada - 1 grudnia)
Kluczowe wskaźniki (od 17 listopada godz. 16:00 czasu hongkońskiego do 1 grudnia godz. 16:00 czasu hongkońskiego) BTC/USD: -9,6% (...

Gdy wszystkie tokeny GameFi wypadły z TOP100, czy COC może wykorzystać model ekonomiczny bitcoin, aby ponownie rozpalić narrację?
27 listopada rozpoczęto wydobycie $COC. Okazja na zdobycie pierwszych nagród z kopania nie będzie czekać na nikogo.

Kolejna dekada Ethereum: od „weryfikowalnego komputera” do „własności internetu”
Założyciel LambdaClass, Fede, szczegółowo wyjaśnia antykruchość, cel skalowania do 1 Gigagas oraz wizję Lean Ethereum.

