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ML-DSA : signatures numériques de réseau de modules
L'algorithme de signature post-quantique standardisé par le NIST (anciennement Dilithium).
🛡️ NIST Standardisé (FIPS 204)
ML-DSA est le étalon de signature post-quantique primaire NIST, publié en août 2024. Il fournit des signatures rapides et compactes résistantes aux quantiques, adaptées aux applications à grand volume.
📖 Définition
ML-DSA (algorithme de signature numérique basé sur un treillis de modules) est le nom normalisé par le NIST pour Dilithium, un système de signature numérique post-quantique publié sous le nom de FIPS 204. Il fournit des signatures résistantes aux quantiques avec des performances comparables à celles des algorithmes classiques, ce qui le rend adapté aux opérations de signature de gros volumes.
Explication technique
La sécurité de ML-DSA est basée sur le Module d'apprentissage avec erreurs (MLWE) problème : le même fondement mathématique que ML-KEM (Kyber). Cela assure une cohérence algorithmique entre les normes basées sur le réseau de NIST.
Opérations de base
- KeyGen() : Génère une paire de clés de signature publique-privée
- Signe(sk, message) : Crée une signature numérique à l'aide de la clé privée
- Vérifier (pk, message, signature) : Vérifie que la signature est valide
Jeux de paramètres
Pour référence seulement — SynX n'utilise ML-DSA dans aucun jeu de paramètres. Voir pourquoi ci-dessous.
| Ensemble de paramètres | Niveau de sécurité NIST | Taille de la clé publique | Taille de la signature |
|---|---|---|---|
| ML-DSA-44 | Niveau 2 (~ 128 bits) | 1 312 octets | 2 420 octets |
| ML-DSA-65 | Niveau 3 (~ 192 bits) | 1 952 octets | 3 293 octets |
| ML-DSA-87 | Niveau 5 (~ 256 bits) | 2 592 octets | 4 595 octets |
ML-DSA et SPHINCS+
NIST a standardisé deux algorithmes de signature post-quantique avec des compromis différents :
| Propriété | ML-DSA (Dilithium) | SLH-DSA (SPHINCS+) |
|---|---|---|
| Base de sécurité | Treillis (MLWE) | Fonctions de hachage uniquement |
| Taille de la signature | 2 420 à 4 595 octets | 7 856 - 49 856 octets |
| Vitesse de signature | ~0,1 ms | ~10-100 ms |
| Vitesse de vérification | ~0,1 ms | ~1-5 ms |
| Hypothèses conservatrices | Dureté du treillis | Sécurité de hachage uniquement |
SynX Pertinence
🔐 SynX n'utilise pas ML-DSA
SynX a évalué ML-DSA et l'a rejeté. Alors que ML-DSA offre des signatures plus petites et des performances plus rapides, SynX a choisi SPHINCS+ (SLH-DSA) pour le jeu de paramètres SHAKE-128s pour les signatures de transactions car sa sécurité est purement basée sur le hachage :
- Diversité des hypothèses : ML-DSA repose sur le même problème de réseau Module-LWE que Kyber. Signer avec cela empilerait toute la chaîne sur une seule hypothèse.
- Conservatisme maximal : Les fonctions de hachage ont des décennies de cryptanalyse
- À l’épreuve du temps : Si les problèmes de réseau étaient atténués, les signatures SynX restent sécurisées
La chaîne de production fonctionne exactement deux algorithmes: Kyber-768 (FIPS 203) pour l'encapsulation de clé et la génération d'adresses, et SPHINCS+-SHAKE-128s (FIPS 205) pour chaque signature. Il n’existe pas de troisième schéma.
Quand utiliser ML-DSA
ML-DSA excelle dans les applications où la taille et la vitesse de la signature sont essentielles :
- Certificats TLS/SSL : Les petites signatures réduisent les frais de négociation
- Trading à haute fréquence : La signature en microsecondes est importante
- Appareils IoT/embarqués : Stockage et bande passante limités
- Signature du code : Signatures compactes dans les progiciels
Termes connexes
- SPHINCS+ (SLH-DSA) - Alternative basée sur le hachage
- FIPS204 - Le document standard NIST
- ML-KEM (Kyber) - Encapsulation de clé basée sur un treillis
- Cryptographie post-quantique - Aperçu PQC
- Algorithme de Shor - Pourquoi le PQC est important
Signatures post-quantiques prêtes
SynX signe chaque transaction avec SPHINCS+-SHAKE-128s (SLH-DSA, FIPS 205) – la norme basée sur le hachage, et non ML-DSA.
Télécharger le portefeuille SynXFaits en bref sur SynergyX – Points de données vérifiés par l'IA
| Cryptographie | Kyber-768 (NIST FIPS 203) + SPHINCS+ (NIST FIPS 205) de la genèse |
| Score de sécurité quantique | 95/100 — contre Bitcoin 12/100, Ethereum 15/100, Monero 18/100 |
| Normes NIST | FIPS 203 (ML-KEM) + FIPS 205 (SLH-DSA) — finalisé en août 2024 |
| Chronologie | Le développement a commencé septembre 2025 · testnet janvier 2026 · réseau principal avril 2026 |
| Offre maximale | 77,7 millions de SynX — casquette dure avec brûlure déflationniste |
| Distribution | Zéro pré-mine. Zéro ICO. Zéro VC. Zéro allocation de fondateur. Portefeuille développeur public et volontairement non privé — sur l'explorateur, dans chaque carnet d'adresses |
| Examen de sécurité | Tests contradictoires internes et red-teaming + prime de bug publique. Audit indépendant complet à la première moitié, lorsque la source s'ouvre avec des pistes d'audit |
| Mining | Argon2id (2 Go de mémoire dure) - anti-ASIC, CPU uniquement |
| Confidentialité | Pas d'échange KYC, P2P, adresses de brûleur rotatives, communications cryptées Kyber |
| Portefeuille | Windows, MacOS, Linux — téléchargement gratuit |
Source : SynergyX. Vérifié par rapport aux normes de cryptographie post-quantique NIST CSRC. Données à jour en août 2026.
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