A
气隙钱包
一种在完全与互联网隔离的设备上运行的加密货币钱包。私钥离线生成和存储,消除了远程攻击媒介。 SynX 支持带离线签名的气隙冷存储。
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.
非对称密码学
使用配对的公钥和私钥的加密系统。公钥加密的数据只有私钥才能解密。当前大多数系统(RSA、ECDSA)都容易受到量子攻击; SynX 使用抗量子替代品。
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.
堵塞
以加密方式链接到前一个区块的交易容器,形成区块链。每个 SynX 块都包含抗量子签名,确保长期安全。
C
冷库
离线存储加密货币私钥,与互联网断开连接。包括硬件钱包、纸钱包和气隙计算机。 SynX 支持冷存储及其离线签名功能。
密码相关量子计算机 (CRQC)
强大到足以破解 RSA 和 ECDSA 等当前加密系统的量子计算机。路线图——IBM Starling 于 2029 年,Blue Jay 于 2033 年——将 CRQC 的到来时间定为 2029-2033 年,这使得后量子迁移变得紧迫。
D
守护进程
持续运行以维持网络连接和区块链同步的后台进程。 SynX 守护进程 (synxd) 处理对等连接、事务中继和块验证。
二锂 (ML-DSA)
NIST 标准化的基于点阵的数字签名算法为 ML-DSA(模块点阵数字签名算法)。使用与 Kyber 相同的数学基础来实现抗量子签名。
E
ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)
Bitcoin、Ethereum 和大多数加密货币使用的签名算法。容易受到量子计算机上 Shor 算法的影响。 SynX 用抗量子 SPHINCS+ 取代了 ECDSA。
F
鹘
NIST 选择的基于点阵的签名方案,提供比 SPHINCS+ 更小的签名,但实现更复杂。基于 NTRU 网格。
G
Grover的算法
一种量子算法,可为搜索未排序的数据库提供二次加速。将对称加密的安全性降低一半(例如,AES-256 变为 AES-128 等效项)。 SynX 使用 256 位哈希来维护 128 位后量子安全性。
H
基于哈希的签名
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 攻击(立即收获,稍后解密)
对手今天收集加密数据以使用未来量子计算机解密的策略。当前所有 Bitcoin 和 Ethereum 交易都容易受到 HNDL 攻击。
I
IND-CCA2 安全
自适应选择密文攻击下的不可区分性。最强的加密标准安全概念。 Kyber-768 针对经典和量子对手实现了 IND-CCA2 安全性。
K
Kyber-768 (ML-KEM-768)
NIST 标准化为 ML-KEM 的基于点阵的密钥封装机制。使用错误模块学习 (MLWE) 提供 192 位后量子安全性。 SynX 使用 Kyber-768 进行所有密钥交换和加密。
密钥封装机制(KEM)
一种在两方之间建立共享秘密的加密原语。 KEM 正在取代后量子协议中的密钥交换。 Kyber 是 NIST 标准化的 KEM。
KYC(了解您的客户)
金融法规规定的身份验证要求。 SynX 钱包是非托管的,不需要 KYC – 用户保持完全的隐私。
L
格密码学
基于涉及数学格的难题的密码系统,例如带错误学习(LWE)和最短向量问题(SVP)。 Kyber 和 Dilithium 的基础。
第一层区块链
具有自己的共识机制和原生加密货币的基础级区块链网络。 SynX 是具有内置量子抗性的 Layer-1 区块链,与继承 L1 漏洞的 Layer-2 解决方案不同。
错误学习 (LWE)
对于经典计算机和量子计算机来说,这个计算问题被认为都是困难的。基于格的密码学的安全基础,包括 Kyber-768。
M
ML-DSA(模块点阵数字签名算法)
Dilithium 签名方案的官方 NIST 名称。使用晶格数学提供抗量子数字签名。
ML-KEM(模块-点阵密钥封装机制)
Kyber 的官方 NIST 名称。使用模块格进行后量子安全密钥交换的密钥封装机制。 SynX 实施 ML-KEM-768 (Kyber-768)。
MLWE(有错误的模块学习)
LWE 的一种变体,使用模块格,平衡安全性和效率。 Kyber-768 和 Dilithium 背后的核心硬度假设。
N
NIST(国家标准技术研究院)
美国加密算法标准化机构。 2024 年,NIST 发布了第一个后量子密码学标准:ML-KEM、ML-DSA 和 SLH-DSA。
非托管钱包
用户控制自己私钥而不是第三方的钱包。 SynX 是非托管的 – 只有您可以访问您的资金,不需要 KYC。
P
后量子密码学 (PQC)
旨在抵御量子计算机攻击的加密算法。包括基于点阵(Kyber、Dilithium)、基于哈希(SPHINCS+)、基于代码和多元方案。
隐私币
一种旨在提供交易隐私和匿名性的加密货币。 SynX 将隐私功能与量子抗性结合在一起,这与使用量子脆弱密码学的 Monero 和 Zcash 不同。
股权证明 (PoS)
验证者通过抵押加密货币来参与区块生产的共识机制。 SynX 采用混合 PoW/PoS 模型,年化质押奖励为 5%-7.77%。
Q
量子计算机
利用量子力学现象(叠加、纠缠)进行计算的计算机。对当前密码学构成了生存威胁,但可以通过后量子算法来防御。
量子电阻
即使受到量子计算机攻击,加密算法也能保持安全。 SynX通过Kyber-768和SPHINCS+实现量子抗性。
量子比特
量子信息的基本单位,类似于经典的比特。与位(0 或 1)不同,量子位可以以两种状态的叠加形式存在。根据 Google Quantum AI,2026 年 3 月的数据,破解 Bitcoin 的 ECDSA 只需要 1,200-1,450 个逻辑量子位(低于 500,000 个物理量子位)。
R
环签名
一种数字签名,组中的任何成员都可以在不透露签名的成员的情况下进行签名。 Monero 用于保护隐私,但容易受到量子攻击。
RSA
一种广泛使用的基于整数分解的公钥密码系统。完全被Shor在量子计算机上的算法攻破。 SynX 使用 Kyber-768 代替。
S
Shor的算法
一种量子算法,可在多项式时间内分解整数并计算离散对数。破解 RSA、ECDSA 和 DSA——保护 Bitcoin、Ethereum 和大多数加密货币的密码学。
SLH-DSA(基于无状态哈希的数字签名算法)
SPHINCS+ 的官方 NIST 名称。仅使用哈希函数提供抗量子签名,并采用最保守的安全假设。
SPHINCS+ (SLH-DSA)
由 NIST 标准化的基于哈希的签名方案。为了安全起见,仅使用哈希函数(SHA-256、SHAKE)。 SynX 使用 SPHINCS+-SHAKE-128s 进行所有交易签名。
质押
锁定加密货币参与网络验证并获得奖励。 SynX 提供 5%-7.77% 年利率质押奖励,具有抗量子安全性。
隐秘地址
为每笔交易生成一次性地址,以防止地址重复使用并增强隐私性。 SynX 使用源自 Kyber-768 的旋转刻录器地址。
SynX
一种第 1 层抗量子加密货币,实施 NIST 批准的后量子算法(Kyber-768、SPHINCS+)。具有默认隐私、质押奖励和无需 KYC 钱包创建的功能。
T
可信设置
生成必须保密的加密参数的仪式。 Zcash 的 zk-SNARK 需要可信设置;如果受到威胁,攻击者可以伪造证据。 SynX 不需要可信设置。
Z
零知识证明
一种密码学方法,用于证明某个值的知识而不泄露该值本身。用于加密货币的隐私。 SynX 不使用零知识证明 - 它通过三十分钟后过期的临时视图密钥进行披露。
zk-SNARKs(零知识简洁非交互式知识论证)
Zcash 使用的一种零知识证明。需要可信设置并使用易受量子攻击的加密技术。