A
エアギャップウォレット
インターネットから完全に隔離されたデバイス上で動作する暗号通貨ウォレット。秘密キーはオフラインで生成および保存されるため、リモート攻撃ベクトルが排除されます。 SynX は、オフライン署名によるエアギャップ コールド ストレージをサポートします。
Argon2id
A memory-hard password hashing function that won the Password Hashing Competition. SynX uses Argon2id for wallet password protection, making brute-force attacks impractical even with specialized hardware.
非対称暗号化
ペアになった公開鍵と秘密鍵を使用する暗号化システム。公開キーは、秘密キーのみが復号化できるデータを暗号化します。現在のほとんどのシステム (RSA、ECDSA) は量子攻撃に対して脆弱です。 SynX は耐量子性代替手段を使用します。
B
Blake2b
A cryptographic hash function faster than SHA-256 while maintaining security. SynX uses Blake2b for address generation and proof-of-work mining, providing quantum-resistant hashing with excellent performance.
ブロック
前のブロックに暗号的にリンクされ、ブロックチェーンを形成するトランザクションのコンテナ。各 SynX ブロックには、長期的なセキュリティを保証する耐量子署名が含まれています。
C
冷蔵
暗号通貨の秘密キーをインターネットから切断したオフラインで保存します。ハードウェア ウォレット、ペーパー ウォレット、エアギャップ コンピューターが含まれます。 SynX は、オフライン署名機能を使用してコールド ストレージをサポートします。
暗号関連量子コンピューター (CRQC)
RSA や ECDSA などの現在の暗号システムを破るのに十分な強力な量子コンピューター。ロードマップ (IBM Starling は 2029 年、Blue Jay は 2033 年) では、CRQC の実現は 2029 年から 2033 年にかけてとなっており、ポスト量子移行が急務となっています。
D
デーモン
ネットワーク接続とブロックチェーンの同期を維持するために継続的に実行されるバックグラウンド プロセス。 SynX デーモン (synxd) は、ピア接続、トランザクションリレー、およびブロック検証を処理します。
ダイリチウム (ML-DSA)
NIST によって ML-DSA (Module-Lattice Digital Signature Algorithm) として標準化された格子ベースの電子署名アルゴリズム。耐量子署名に Kyber と同じ数学的基礎を使用します。
E
ECDSA (楕円曲線デジタル署名アルゴリズム)
Bitcoin、Ethereum、およびほとんどの暗号通貨で使用される署名アルゴリズム。量子コンピュータ上の Shor のアルゴリズムに対して脆弱です。 SynX は、ECDSA を耐量子性 SPHINCS+ に置き換えます。
F
ファルコン
NIST によって選択されたラティスベースの署名スキーム。SPHINCS+ よりも小さい署名を提供しますが、実装はより複雑です。 NTRU格子に基づいています。
G
Groverのアルゴリズム
ソートされていないデータベースの検索を 2 次的に高速化する量子アルゴリズム。対称暗号化のセキュリティが半分に低下します (たとえば、AES-256 は AES-128 と同等になります)。 SynX は 256 ビット ハッシュを使用して、128 ビットポスト量子セキュリティを維持します。
H
ハッシュベースの署名
Digital signatures built entirely from hash functions, with security based only on hash function properties. SPHINCS+ is a hash-based scheme used by SynX, offering the most conservative security assumptions.
HNDL 攻撃 (今すぐハーベストし、後で復号化)
敵対者が現在暗号化されたデータを収集し、将来の量子コンピューターで復号化する戦略。現在のすべての Bitcoin および Ethereum トランザクションは、HNDL 攻撃に対して脆弱です。
I
IND-CCA2 セキュリティ
適応型選択暗号文攻撃下での識別不能性。暗号化に対する最強の標準セキュリティ概念。 Kyber-768 は、古典的な攻撃者と量子の攻撃者の両方に対して IND-CCA2 セキュリティを実現します。
K
Kyber-768(ML-KEM-768)
NIST によって ML-KEM として標準化されたラティスベースのキーカプセル化メカニズム。 Module Learning With Errors (MLWE) を使用して、192 ビットポスト量子セキュリティを提供します。 SynX は、すべての鍵交換と暗号化に Kyber-768 を使用します。
キーカプセル化メカニズム (KEM)
2 者間の共有秘密を確立する暗号化プリミティブ。 KEM は、ポスト量子プロトコルにおける鍵交換を置き換えています。 Kyber は NIST で標準化された KEM です。
KYC (顧客を知る)
金融規制によって課される本人確認要件。 SynX ウォレットは保管されず、KYC を必要としません。ユーザーは完全なプライバシーを維持します。
L
格子暗号化
エラーあり学習 (LWE) や最短ベクトル問題 (SVP) など、数学的格子を伴う難しい問題に基づく暗号システム。 Kyberとダイリチウムの基礎。
レイヤー1ブロックチェーン
独自のコンセンサスメカニズムとネイティブ暗号通貨を備えたベースレベルのブロックチェーンネットワーク。 SynX は、L1 脆弱性を継承するレイヤー 2 ソリューションとは異なり、量子耐性が組み込まれたレイヤー 1 ブロックチェーンです。
エラーを伴う学習 (LWE)
古典コンピューターと量子コンピューターの両方にとって難しいと考えられている計算問題。 Kyber-768 を含む格子ベースの暗号化のセキュリティ基盤。
M
ML-DSA (モジュール格子デジタル署名アルゴリズム)
ダイリチウム署名スキームの正式な NIST 名。格子数学を使用して耐量子デジタル署名を提供します。
ML-KEM (モジュールラティスキーカプセル化メカニズム)
Kyberの正式名称NIST。量子後の安全な鍵交換のためのモジュール格子を使用した鍵カプセル化メカニズム。 SynX は ML-KEM-768 (Kyber-768) を実装します。
MLWE (エラーのあるモジュール学習)
モジュール格子を使用し、セキュリティと効率のバランスをとる LWE の変形。 Kyber-768 とダイリチウムの背後にあるコア硬度の仮定。
N
NIST (米国国立標準技術研究所)
暗号アルゴリズムを標準化する米国の機関。 2024 年に、NIST は最初のポスト量子暗号規格、ML-KEM、ML-DSA、SLH-DSA を発行しました。
非保管ウォレット
ユーザーが第三者ではなく自分の秘密鍵を管理するウォレット。 SynX は非保管型です。自分の資金にアクセスできるのはあなただけであり、KYC は必要ありません。
P
ポスト量子暗号 (PQC)
量子コンピューターによる攻撃に対して安全になるように設計された暗号アルゴリズム。ラティスベース (Kyber、ダイリチウム)、ハッシュベース (SPHINCS+)、コードベース、および多変量スキームが含まれます。
プライバシーコイン
取引のプライバシーと匿名性を提供するように設計された暗号通貨。 SynX は、量子脆弱性のある暗号を使用する Monero および Zcash とは異なり、プライバシー機能と量子耐性を組み合わせています。
プルーフ・オブ・ステーク (PoS)
バリデーターがブロック生成に参加するために暗号通貨を賭けるコンセンサスメカニズム。 SynX は、5% ~ 7.77% の APR ステーキング報酬を備えたハイブリッド PoW/PoS モデルを使用します。
Q
量子コンピュータ
量子力学現象(重ね合わせ、もつれ)を利用して計算を行うコンピュータ。現在の暗号化に対して存続の脅威をもたらしますが、ポスト量子アルゴリズムによって防御されます。
量子抵抗
量子コンピューターによる攻撃を受けても安全な暗号アルゴリズムの特性。 SynX は Kyber-768 と SPHINCS+ により耐量子性を実現します。
量子ビット
量子情報の基本単位。古典的なビットに似ています。ビット (0 または 1) とは異なり、量子ビットは両方の状態を重ね合わせて存在できます。 Google Quantum AI (2026 年 3 月) によれば、Bitcoin の ECDSA を破るには、わずか 1,200 ~ 1,450 論理量子ビット (500,000 物理量子ビット未満) しか必要としません。
R
リングの署名
デジタル署名の一種。グループのメンバーであれば誰が署名したかを明らかにせずに署名できます。 Monero によってプライバシーのために使用されますが、量子攻撃に対して脆弱です。
RSA
整数因数分解に基づいた、広く使用されている公開キー暗号化システム。量子コンピュータ上のShorのアルゴリズムによって完全に破られた。 SynX は代わりに Kyber-768 を使用します。
S
Shorのアルゴリズム
整数を因数分解し、多項式時間で離散対数を計算する量子アルゴリズム。 RSA、ECDSA、DSA (Bitcoin、Ethereum、およびほとんどの暗号通貨を保護する暗号化) を突破します。
SLH-DSA (ステートレスなハッシュベースのデジタル署名アルゴリズム)
SPHINCS+の正式名称はNISTです。最も保守的なセキュリティ前提のもと、ハッシュ関数のみを使用して耐量子署名を提供します。
SPHINCS+ (SLH-DSA)
NIST によって標準化されたハッシュベースの署名スキーム。セキュリティのためにハッシュ関数 (SHA-256、SHAKE) のみを使用します。 SynX は、すべてのトランザクション署名に SPHINCS+-SHAKE-128 を使用します。
ステーキング
暗号通貨をロックしてネットワーク検証に参加し、報酬を獲得します。 SynX は、耐量子セキュリティを備えた APR 5% ~ 7.77% のステーキング報酬を提供します。
ステルスアドレス
アドレスの再利用を防ぎ、プライバシーを強化するためにトランザクションごとに生成されるワンタイム アドレス。 SynX は、Kyber-768 から派生した回転バーナー アドレスを使用します。
SynX
NIST 承認のポスト量子アルゴリズム (Kyber-768、SPHINCS+) を実装したレイヤー 1 耐量子暗号通貨。デフォルトのプライバシー、ステーキング報酬、KYC 不要のウォレット作成が特徴です。
T
信頼できるセットアップ
秘密にしなければならない暗号パラメータを生成する儀式。 Zcash の zk-SNARK には信頼できるセットアップが必要です。侵害された場合、攻撃者は証拠を偽造する可能性があります。 SynX には信頼できるセットアップは必要ありません。
Z
ゼロ知識証明
値自体を明らかにすることなく、値の知識を証明する暗号化手法。暗号通貨のプライバシーのために使用されます。 SynX はゼロ知識証明を使用しません。30 分で期限切れになる一時的なビュー キーを通じて開示します。
zk-SNARKs (ゼロ知識の簡潔で非対話的な知識の議論)
Zcashが使用するゼロ知識証明の一種。信頼できるセットアップが必要であり、量子攻撃に対して脆弱な暗号化を使用します。