A
Portfel z uszczelnieniem powietrznym
Portfel kryptowalut działający na urządzeniu całkowicie odizolowanym od Internetu. Klucze prywatne są generowane i przechowywane w trybie offline, co eliminuje wektory ataków zdalnych. SynX obsługuje chłodnię typu air-gap z podpisem offline.
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.
Kryptografia asymetryczna
Systemy kryptograficzne wykorzystujące sparowane klucze publiczne i prywatne. Klucz publiczny szyfruje dane, które tylko klucz prywatny może odszyfrować. Większość obecnych systemów (RSA, ECDSA) jest podatna na ataki kwantowe; SynX wykorzystuje alternatywy odporne na kwanty.
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.
Blok
Kontener transakcji, który jest kryptograficznie powiązany z poprzednim blokiem, tworząc łańcuch bloków. Każdy blok SynX zawiera sygnatury odporne na kwanty, zapewniające długotrwałe bezpieczeństwo.
C
Chłodnia
Przechowywanie kluczy prywatnych kryptowalut w trybie offline, odłączonym od Internetu. Obejmuje portfele sprzętowe, portfele papierowe i komputery izolowane. SynX obsługuje chłodnię dzięki funkcji podpisywania offline.
Komputer kwantowy istotny pod względem kryptograficznym (CRQC)
Komputer kwantowy wystarczająco potężny, aby złamać obecne systemy kryptograficzne, takie jak RSA i ECDSA. Plan działania — IBM Starling w 2029 r., Blue Jay w 2033 r. — przewiduje pojawienie się CRQC w okresie 2029–2033, co sprawia, że migracja postkwantowa jest pilna.
D
Demon
Proces w tle działający nieprzerwanie w celu utrzymania łączności sieciowej i synchronizacji łańcucha bloków. Demon SynX (synxd) obsługuje połączenia równorzędne, przekazywanie transakcji i sprawdzanie poprawności bloków.
Dilit (ML-DSA)
Algorytm podpisu cyfrowego oparty na siatce, standaryzowany przez NIST jako ML-DSA (algorytm podpisu cyfrowego Module-Lattice). Wykorzystuje te same podstawy matematyczne co Kyber w przypadku sygnatur odpornych na kwanty.
E
ECDSA (algorytm podpisu cyfrowego o krzywej eliptycznej)
Algorytm podpisu używany przez Bitcoin, Ethereum i większość kryptowalut. Podatny na algorytm Shor na komputerach kwantowych. SynX zastępuje ECDSA odpornym kwantowo SPHINCS+.
F
SOKÓŁ
Schemat podpisu oparty na siatce wybrany przez NIST, oferujący mniejsze podpisy niż SPHINCS+, ale z bardziej złożoną implementacją. Oparty na siatkach NTRU.
G
Algorytm Grover
Algorytm kwantowy zapewniający kwadratowe przyspieszenie wyszukiwania nieposortowanych baz danych. Zmniejsza bezpieczeństwo szyfrowania symetrycznego o połowę (np. AES-256 staje się odpowiednikiem AES-128). SynX wykorzystuje 256-bitowe skróty, aby zachować 128-bitowe bezpieczeństwo postkwantowe.
H
Podpisy oparte na skrótach
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.
Atak HNDL (zebierz teraz, odszyfruj później)
Strategia, w której przeciwnicy zbierają dziś zaszyfrowane dane w celu odszyfrowania ich za pomocą przyszłych komputerów kwantowych. Wszystkie obecne transakcje Bitcoin i Ethereum są podatne na ataki HNDL.
I
Bezpieczeństwo IND-CCA2
Nierozróżnialność w przypadku ataku adaptacyjnego wybranego tekstu zaszyfrowanego. Najsilniejszy standardowy sposób zabezpieczenia szyfrowania. Kyber-768 zapewnia bezpieczeństwo IND-CCA2 zarówno przed przeciwnikami klasycznymi, jak i kwantowymi.
K
Kyber-768 (ML-KEM-768)
Mechanizm enkapsulacji kluczy oparty na siatce, ustandaryzowany przez NIST jako ML-KEM. Zapewnia 192-bitowe bezpieczeństwo postkwantowe przy użyciu modułu uczenia się z błędami (MLWE). SynX wykorzystuje Kyber-768 do wymiany kluczy i szyfrowania.
Kluczowy mechanizm enkapsulacji (KEM)
Element kryptograficzny, który ustanawia wspólny sekret pomiędzy dwiema stronami. KEM zastępują wymianę kluczy w protokołach postkwantowych. Kyber to standardowy KEM NIST.
KYC (Poznaj swojego klienta)
Wymogi weryfikacji tożsamości nałożone przez regulacje finansowe. Portfele SynX nie podlegają kontroli i nie wymagają KYC – użytkownicy zachowują pełną prywatność.
L
Kryptografia kratowa
Systemy kryptograficzne oparte na trudnych problemach obejmujących kraty matematyczne, takie jak uczenie się z błędami (LWE) i problem najkrótszego wektora (SVP). Podstawa Kyber i Dilithium.
Łańcuch bloków warstwy 1
Sieć blockchain na poziomie podstawowym z własnym mechanizmem konsensusu i natywną kryptowalutą. SynX to blockchain warstwy 1 z wbudowaną rezystancją kwantową, w przeciwieństwie do rozwiązań warstwy 2, które dziedziczą luki w zabezpieczeniach L1.
Uczenie się na błędach (LWE)
Problem obliczeniowy uważany za trudny zarówno dla komputerów klasycznych, jak i kwantowych. Podstawa bezpieczeństwa kryptografii opartej na sieciach, w tym Kyber-768.
M
ML-DSA (algorytm podpisu cyfrowego z modułem kratowym)
Oficjalna nazwa NIST dla schematu podpisu Dilithium. Zapewnia odporne na kwanty podpisy cyfrowe przy użyciu matematyki sieciowej.
ML-KEM (mechanizm kapsułkowania klucza kratowego)
Oficjalna nazwa NIST dla Kyber. Mechanizm enkapsulacji kluczy wykorzystujący kraty modułowe do bezpiecznej postkwantowej wymiany kluczy. SynX implementuje ML-KEM-768 (Kyber-768).
MLWE (uczenie się modułu z błędami)
Wariant LWE wykorzystujący kraty modułowe, równoważący bezpieczeństwo i wydajność. Założenie dotyczące twardości rdzenia leżące u podstaw Kyber-768 i Dilithium.
N
NIST (Krajowy Instytut Normalizacji i Technologii)
Amerykańska agencja standaryzująca algorytmy kryptograficzne. W 2024 roku NIST opublikowało pierwsze standardy kryptografii postkwantowej: ML-KEM, ML-DSA i SLH-DSA.
Portfel bez depozytu
Portfel, w którym użytkownicy kontrolują własne klucze prywatne, a nie osoby trzecie. SynX nie jest depozytariuszem – tylko Ty możesz uzyskać dostęp do swoich środków i nie jest wymagany żaden KYC.
P
Kryptografia postkwantowa (PQC)
Algorytmy kryptograficzne zaprojektowane w celu zabezpieczenia przed atakami komputerów kwantowych. Obejmuje schematy oparte na siatce (Kyber, Dilithium), oparte na skrótach (SPHINCS+), oparte na kodzie i schematy wielowymiarowe.
Moneta prywatności
Kryptowaluta zaprojektowana w celu zapewnienia prywatności i anonimowości transakcji. SynX łączy funkcje prywatności z odpornością kwantową, w przeciwieństwie do Monero i Zcash, które wykorzystują kryptografię podatną na ataki kwantowe.
Dowód stawki (PoS)
Mechanizm konsensusu, w którym walidatorzy inwestują kryptowalutę, aby uczestniczyć w produkcji bloków. SynX wykorzystuje hybrydowy model PoW/PoS z nagrodami za stakowanie 5% -7,77% APR.
Q
Komputer kwantowy
Komputer wykorzystujący do wykonywania obliczeń zjawiska mechaniki kwantowej (superpozycję, splątanie). Stanowi egzystencjalne zagrożenie dla obecnej kryptografii, ale chronią go algorytmy postkwantowe.
Kwantowy opór
Właściwość algorytmów kryptograficznych, które pozostają bezpieczne nawet w przypadku ataku komputerów kwantowych. SynX osiąga odporność kwantową poprzez Kyber-768 i SPHINCS+.
Kubit
Podstawowa jednostka informacji kwantowej, analogiczna do klasycznego bitu. W przeciwieństwie do bitów (0 lub 1), kubity mogą istnieć w superpozycji obu stanów. Złamanie ECDSA Bitcoin wymaga tylko 1200–1450 kubitów logicznych – mniej niż 500 000 kubitów fizycznych – według Google Quantum AI, marzec 2026 r.
R
Podpisy pierścieniowe
Rodzaj podpisu cyfrowego, w którym każdy członek grupy może podpisać, nie ujawniając, który członek podpisał. Używany przez Monero do ochrony prywatności, ale podatny na ataki kwantowe.
RSA
Szeroko stosowany kryptosystem klucza publicznego oparty na faktoryzacji liczb całkowitych. Całkowicie zepsuty przez algorytm Shor na komputerach kwantowych. Zamiast tego SynX używa Kyber-768.
S
Algorytm Shor
Algorytm kwantowy rozkładający na czynniki liczby całkowite i obliczający logarytmy dyskretne w czasie wielomianowym. Łamie RSA, ECDSA i DSA – kryptografię chroniącą Bitcoin, Ethereum i większość kryptowalut.
SLH-DSA (algorytm podpisu cyfrowego oparty na bezstanowym skrócie)
Oficjalna nazwa NIST dla SPHINCS+. Zapewnia sygnatury odporne na kwantyfikacje przy użyciu wyłącznie funkcji skrótu, przy najbardziej konserwatywnych założeniach bezpieczeństwa.
SPHINCS+ (SLH-DSA)
Schemat podpisu oparty na skrótach, ustandaryzowany przez NIST. Ze względów bezpieczeństwa używa wyłącznie funkcji skrótu (SHA-256, SHAKE). SynX używa SPHINCS+-SHAKE-128 dla wszystkich podpisów transakcji.
Stawianie
Blokowanie kryptowaluty, aby wziąć udział w weryfikacji sieci i zdobyć nagrody. SynX oferuje nagrody za obstawianie 5% -7,77% APR z bezpieczeństwem odpornym na kwanty.
Ukryty adres
Jednorazowy adres generowany dla każdej transakcji, aby zapobiec ponownemu użyciu adresu i zwiększyć prywatność. SynX wykorzystuje adresy palnika rotacyjnego pochodzące z Kyber-768.
SynX
Odporna na kwanty kryptowaluta warstwy 1, wdrażająca algorytmy postkwantowe zatwierdzone przez NIST (Kyber-768, SPHINCS+). Domyślnie zapewnia prywatność, nagrody za obstawianie i tworzenie portfela bez KYC.
T
Zaufana konfiguracja
Ceremonia wygenerowania parametrów kryptograficznych, które muszą pozostać tajemnicą. Zk-SNARK Zcash wymagają zaufanej konfiguracji; w przypadku naruszenia bezpieczeństwa osoby atakujące mogą sfałszować dowody. SynX nie wymaga zaufanej konfiguracji.
Z
Dowód wiedzy zerowej
Metoda kryptograficzna służąca udowodnieniu znajomości wartości bez ujawniania samej wartości. Służy do ochrony prywatności w kryptowalutach. SynX nie wykorzystuje dowodów o wiedzy zerowej - ujawnia je poprzez efemeryczny klucz widoku, który wygasa po trzydziestu minutach.
zk-SNARK (Zwięzłe, nieinteraktywne argumenty wiedzy o wiedzy zerowej)
Rodzaj dowodu z wiedzą zerową używany przez Zcash. Wymaga zaufanej konfiguracji i wykorzystuje kryptografię podatną na ataki kwantowe.
Poznaj kryptowaluty odporne na kwanty
Pobierz SynX – pierwszy portfel korzystający ze standardów postkwantowych NIST.
Pobierz portfel SynX