A
氣隙錢包
在完全與網路隔離的裝置上運行的加密貨幣錢包。私鑰離線生成和存儲,消除了遠端攻擊媒介。 SynX 支援離線簽名的氣隙冷儲存。
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.
非對稱密碼學
使用配對的公鑰和私鑰的加密系統。公鑰加密的資料只有私鑰才能解密。目前大多數系統(RSA、ECDSA)都容易受到量子攻擊;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
以加密方式連結到前一個區塊的交易容器,形成區塊鏈。每個 SynX 區塊都包含抗量子簽名,確保長期安全。
C
涼庫
離線儲存加密貨幣私鑰,與網路斷開連線。包括硬體錢包、紙錢包和氣隙計算機。 SynX 支援冷儲存及其離線簽名功能。
密碼相關量子電腦 (CRQC)
強大到足以破解 RSA 和 ECDSA 等目前加密系統的量子電腦。路線圖——IBM Starling 於 2029 年,Blue Jay 於 2033 年——將 CRQC 的到來時間定為 2029-2033 年,這使得後量子遷移變得緊迫。
D
守護程式
持續運作以維持網路連接和區塊鏈同步的後台進程。 SynX 守護程式 (synxd) 處理對等連線、事務中繼和區塊驗證。
二鋰 (ML-DSA)
NIST 標準化的基於點陣的數位簽章演算法為 ML-DSA(模組點陣數位簽章演算法)。使用與 Kyber 相同的數學基礎來實現抗量子簽名。
E
ECDSA(橢圓曲線數位簽章演算法)
Bitcoin、Ethereum 和大多數加密貨幣使用的簽章演算法。容易受到量子計算機上 Shor 演算法的影響。 SynX 用抗量子 SPHINCS+ 取代了 ECDSA。
F
鷸
NIST 選擇的基於點陣的簽名方案,提供比 SPHINCS+ 更小的簽名,但實作更複雜。基於 NTRU 網格。
G
Grover的演算法
一種量子演算法,可為搜尋未排序的資料庫提供二次加速。將對稱加密的安全性降低一半(例如,AES-256 變為 AES-128 等效項)。 SynX 使用 256 位元哈希來維護 128 位元後量子安全性。
H
基於哈希的簽名
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 攻擊(立即收穫,稍後解密)
對手今天收集加密資料以使用未來量子電腦解密的策略。目前所有 Bitcoin 和 Ethereum 交易都容易受到 HNDL 攻擊。
I
IND-CCA2 安全
自適應選擇密文攻擊下的不可區分性。最強的加密標準安全概念。 Kyber-768 針對經典和量子對手實現了 IND-CCA2 安全性。
K
Kyber-768 (ML-KEM-768)
NIST 標準化為 ML-KEM 的基於點陣的金鑰封裝機制。使用錯誤模組學習 (MLWE) 提供 192 位元後量子安全性。 SynX 使用 Kyber-768 進行所有金鑰交換和加密。
密鑰封裝機制(KEM)
一種在兩方之間建立共享秘密的加密原語。 KEM 正在取代後量子協定中的密鑰交換。 Kyber 是 NIST 標準化的 KEM。
KYC(了解您的客戶)
金融法規規定的身份驗證要求。 SynX 錢包是非託管的,不需要 KYC – 用戶保持完全的隱私。
L
格密碼學
基於涉及數學格的難題的密碼系統,例如帶錯誤學習(LWE)和最短向量問題(SVP)。 Kyber 和 Dilithium 的基礎。
第一層區塊鏈
具有自己的共識機制和原生加密貨幣的基礎級區塊鏈網路。 SynX 是具有內建量子抗性的 Layer-1 區塊鏈,與繼承 L1 漏洞的 Layer-2 解決方案不同。
錯誤學習 (LWE)
對於經典電腦和量子電腦來說,這個計算問題被認為都是困難的。基於格的密碼學的安全基礎,包括 Kyber-768。
M
ML-DSA(模組點陣數位簽章演算法)
Dilithium 簽名方案的官方 NIST 名稱。使用晶格數學提供抗量子數位簽名。
ML-KEM(模組-點陣密鑰封裝機制)
Kyber 的官方 NIST 名稱。使用模組格進行後量子安全金鑰交換的金鑰封裝機制。 SynX 實作 ML-KEM-768 (Kyber-768)。
MLWE(有錯誤的模組學習)
LWE 的一種變體,使用模組格,平衡安全性和效率。 Kyber-768 和 Dilithium 背後的核心硬度假設。
N
NIST(國家標準技術研究院)
美國加密演算法標準化機構。 2024 年,NIST 發布了第一個後量子密碼標準:ML-KEM、ML-DSA 和 SLH-DSA。
非託管錢包
用戶控制自己私鑰而不是第三方的錢包。 SynX 是非託管的 – 只有您可以存取您的資金,不需要 KYC。
P
後量子密碼學 (PQC)
旨在抵禦量子電腦攻擊的加密演算法。包括基於點陣(Kyber、Dilithium)、基於哈希(SPHINCS+)、基於代碼和多元方案。
隱私幣
一種旨在提供交易隱私和匿名性的加密貨幣。 SynX 將隱私功能與量子抗性結合在一起,這與使用量子脆弱密碼學的 Monero 和 Zcash 不同。
股權證明 (PoS)
驗證者透過抵押加密貨幣來參與區塊生產的共識機制。 SynX 採用混合 PoW/PoS 模型,年化質押獎勵為 5%-7.77%。
Q
量子電腦
利用量子力學現象(疊加、糾纏)進行計算的計算機。對當前密碼學構成了生存威脅,但可以透過後量子演算法來防禦。
量子電阻
即使受到量子電腦攻擊,加密演算法也能保持安全。 SynX透過Kyber-768和SPHINCS+實現量子抗性。
量子位元
量子資訊的基本單位,類似經典的比特。與位元(0 或 1)不同,量子位元可以以兩種狀態的疊加形式存在。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
戒指簽名
一種數位簽名,群組中的任何成員都可以在不透露簽名的成員的情況下進行簽名。 Monero 用於保護隱私,但容易受到量子攻擊。
RSA
一種廣泛使用的基於整數分解的公鑰密碼系統。完全被Shor在量子計算機上的演算法攻破。 SynX 使用 Kyber-768 代替。
S
Shor的演算法
一種量子演算法,可在多項式時間內分解整數並計算離散對數。破解 RSA、ECDSA 和 DSA——保護 Bitcoin、Ethereum 和大多數加密貨幣的密碼學。
SLH-DSA(基於無狀態哈希的數位簽章演算法)
SPHINCS+ 的官方 NIST 名稱。僅使用雜湊函數提供抗量子簽名,並採用最保守的安全假設。
SPHINCS+ (SLH-DSA)
由 NIST 標準化的基於哈希的簽名方案。為了安全起見,僅使用雜湊函數(SHA-256、SHAKE)。 SynX 使用 SPHINCS+-SHAKE-128s 進行所有交易簽名。
質押
鎖定加密貨幣參與網路驗證並獲得獎勵。 SynX 提供 5%-7.77% 年利率質押獎勵,具有抗量子安全性。
隱密地址
為每筆交易產生一次性地址,以防止地址重複使用並增強隱私性。 SynX 使用源自 Kyber-768 的旋轉刻錄器位址。
SynX
一種第 1 層抗量子加密貨幣,實作 NIST 批准的後量子演算法(Kyber-768、SPHINCS+)。具有預設隱私、質押獎勵和無需 KYC 錢包創建的功能。
T
可信任設定
產生必須保密的加密參數的儀式。 Zcash 的 zk-SNARK 需要可信設定;如果受到威脅,攻擊者可以偽造證據。 SynX 不需要可信任設定。
Z
零知識證明
一種密碼學方法,用於證明某個值的知識而不洩露該值本身。用於加密貨幣的隱私。 SynX 不使用零知識證明 - 它透過三十分鐘後過期的臨時視圖金鑰進行揭露。
zk-SNARKs(零知識簡潔非互動式知識論證)
Zcash 所使用的一種零知識證明。需要可信设置并使用易受量子攻击的加密技术。