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Kostas Kryptos
🔮 自 2009 年以来一直是半机械人、密码学家和道德黑客,由中本聪抚养长大
Walrus Quilt 创新能够在一笔交易中批量处理 600 多个小型后量子零知识证明,从而显著降低存储费用。
作为自 2008/9 年以来的区块链极客,去中心化技术赶上旧互联网性能的速度令人惊叹。

Soundness8月7日 23:00
💡 Quilt 使得在规模上高效存储小型 zk 证明成为可能。
通过一次 API 调用,您可以批量处理 600 多个证明,保留每个文件的访问权限,减少燃料费,并消除手动打包的需要。
这对于 ZK 游戏、投票、AI 日志等至关重要。
6.29K
纽约街头的Sui机器人。
如果有一家加密公司能够成为下一个苹果,那就是Mysten Labs,这真的是一个公平和诚实的反馈,我不是在开玩笑。过去15年里,我在硅谷和加密领域见过的文化、创新和交付能力完全不同。我认为Sui和Mysten最终不会成为一个疯狂的愿景驱动成功故事的纪录片的机会为零。

Irvin8月9日 16:01
机器人 🤖👶 保姆现在是一份真正的工作。
你得换电池(尿布)。
小心地让机器人入睡。
确保他们不会随机撞到东西(或人类)
好的一点是,他们在 @SuiNetwork 上运行得最好。
与 @JohnNaulty @gdMystenlabs @kostascrypto 一起




15.74K
欢迎来到新的互联网时代……即使你最好的密码是 12345678,你也会在不知不觉中进入加密世界。这些小细节……

Sui8月8日 01:07
Passkey 现在在 Sui 主网正式上线。
Passkey 使得通过 Face ID、Touch ID 或 Yubikey 快速、安全地登录成为可能。
没错——不需要助记词,也不需要密码。
开发者们,你们可以从今天开始将 passkey 集成到你们的 Sui 应用中。
这就是如何以及为什么这会改变一切 👇
11.03K
Sui的量子安全突破已被接受参加2025年ACM CCS海报会议,将于今年十月在台湾举行!
对于不熟悉学术会议的人来说,@TheOfficialACM CCS是整个通信安全领域中最顶尖和最具声望的活动之一;在这里发表的许多想法塑造了人类网络安全的未来。
所有4位评审一致认可其对重大影响的潜力,提供了初步的同行评审验证,表明基于EdDSA的链(如Sui、Solana、NEAR、Cosmos、Aptos和Cardano)在后量子安全方面比以太坊或比特币有更平滑、向后兼容的路径。
扩展版本正在路上,强调这些见解如何为超越区块链的量子安全过渡奠定基础。
抄送已经报道该主题的媒体:@Cointelegraph @CriptoAZ
@DecryptMedia @dragonwolftech
@CCNDotComNews
@TCR_news_
@blockchainrptr @pet_mwas
@Onesafeio

42.64K
🚨 Sui 最近的创新是后量子迁移的范式转变,这不仅仅是关于区块链。
新的 EdDSA-PQR 协议引入了一种证明后量子密钥所有权的方法,而无需更改地址或旋转私钥。
这为什么在加密货币之外也如此重要? 🧵👇
1/
在区块链中,更改地址或旋转密钥会破坏资产访问,对于 @SuiNetwork、@solana、@NEARProtocol、@cosmos、@Cardano 等的休眠用户来说是不可能的。
EdDSA-PQR 通过基于种子派生密钥的 ZK 所有权证明解决了这个问题,使得无分叉、迁移就绪的路径成为可能。
2/
但真正的关键在于:
这种方法可以帮助任何根密钥被烧录或难以旋转的系统:
– 嵌入式设备上的 TLS 根证书
– 固定证书的 VPN 客户端
– IoT 固件签名密钥
– HSM、身份证、TEE
– 操作系统引导加载程序和虚拟机根锚
– 依赖于不可变加密锚的公证服务
3/
在这些系统中,密钥旋转是昂贵的、风险大的,或者根本不可能。但合规性、前向安全性和未来信任将需要量子抗性。
这造成了一种紧张关系:如何在不触碰遗留密钥的情况下获得后量子保证?
4/
新的提案使这一切成为可能:
只要密钥是从种子派生的(如规范的 EdDSA),就可以生成 STARK 或 Ligero 零知识所有权证明,具有量子安全保证……同时保持密钥和标识符不变。
5/
是的,需要软件或固件更新来支持新逻辑,但您不需要重新生成密钥、重新发放身份或破坏兼容性。
这将量子准备与痛苦的密钥迁移过程解耦。
6/
这在各个行业都很重要:
– 在工厂烧录 EdDSA 密钥的硬件钱包可以证明量子安全的所有权。
– 自 2018 年以来在现场的 VPN 路由器可以断言 PQ 升级路径。
– 护照芯片可以验证量子抗性,而无需重新发放。
7/
而且影响更深远(密码学家请阅读):
这项工作暗示未来的加密标准,包括 @NIST 后量子方案应该考虑采用哈希种子密钥派生,而不是暴露原始私有材料。
这一设计原则为我们提供了一个后备方案:
如果晶格(或任何其他新原语)在以后被攻破,哈希种子将使我们能够在不旋转地址或秘密的情况下演变。阅读 @billatnapier 的帖子:
8/
所以这不仅仅是一个区块链修复。
这是加密思维的转变,朝着前向兼容的密钥材料发展,能够在不同的时代、算法和威胁模型中证明安全性。
9/
我们相信,这可能会影响未来几年所有加密系统中密钥的生成和存储方式,包括身份层、基础设施信任锚和后量子 TLS/VPN 堆栈。也许在 2030-35 年之前,所有实体至少应该现在切换到 EdDSA,以防万一。
总结:
“我们展示了如何在不更改公钥或破坏系统的情况下,将遗留密钥包装在量子安全中。这可能会重塑我们未来生成和保护私钥的方式。”
51.74K
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