Arcium Mainnet Alpha: зашифрованный суперкомпьютер, меняющий будущее конфиденциальности Solana
Что, если бы рынки капитала могли работать с уровнем конфиденциальности Уолл-стрит, сохраняя при этом гарантии прозрачности блокчейна? Это уже не гипотеза — это происходит прямо сейчас на Solana.
Arcium запустила альфа-версию своей основной сети (Mainnet Alpha), превратив сеть из эксперимента в тестовой сети в живую инфраструктуру, поддерживающую то, что она называет «зашифрованными рынками капитала». Имея более 25 проектов в восьми секторах, уже строящихся на платформе, и стратегическое приобретение Inpher, лидера в области конфиденциальных вычислений Web2, Arcium позиционирует себя как уровень конфиденциальности, которого так долго ждал институциональный DeFi.
Проблема конфиденциальности, сдерживающая развитие DeFi
Радикальная прозрачность блокчейна — это одновременно и его самая большая сила, и самый значительный барьер для институционального внедрения. Когда каждая сделка, баланс и позиция выставлены на всеобщее обозрение в публичном реестре, искушенные участники рынка сталкиваются с двумя критическими проблемами.
Во-первых, уязвимость к фронтраннингу. Боты MEV (Miner Extractable Value) могут отслеживать ожидающие транзакции и эксплуатировать их до того, как они будут окончательно подтверждены. В традиционных финансах существуют дарк-пулы (dark pools) специально для предотвращения этого — они позволяют совершать крупные сделки без оглас ки намерений всему рынку.
Во-вторых, регуляторные и конкурентные опасения делают полную прозрачность неприемлемой для институтов. Ни один хедж-фонд не хочет, чтобы конкуренты анализировали его позиции в режиме реального времени. Ни один банк не хочет раскрывать активы клиентов всему интернету. Отсутствие конфиденциальности не просто было неудобным — оно стало экзистенциальным препятствием для входа миллиардов институционального капитала.
Решение Arcium? Многосторонние вычисления (Multi-Party Computation, MPC), которые позволяют производить вычисления над зашифрованными данными, сохраняя криптографическую конфиденциальность без ущерба для проверяемости или компонуемости (composability).
От Privacy 1.0 к Privacy 2.0: архитектура MPC
Традиционные решения для обеспечения конфиденциальности в блокчейне — такие как Zcash, Monero или Tornado Cash — работают на принципах, которые Arcium называет «Privacy 1.0». Ч астное состояние существует изолированно. Вы можете скрыть баланс или анонимизировать перевод, но вы не можете коллективно производить вычисления над этими частными данными.
Архитектура Arcium представляет собой «Privacy 2.0» — общее частное состояние через среды многостороннего выполнения (Multi-Party eXecution Environments, MXEs). Вот как это работает.
В основе лежит arxOS, позиционируемая как первая в мире распределенная зашифрованная операционная система. В отличие от традиционных вычислений, где данные должны быть расшифрованы перед обработкой, arxOS использует протоколы MPC для выполнения расчетов, в то время как данные остаются зашифрованными на протяжении всего процесса.
Каждый узел в глобальной сети Arcium действует как процессор, вносящий вклад в единый децентрализованный зашифрованный суперкомпьютер. MXEs сочетают MPC с полностью гомоморфным шифрованием (FHE), доказательствами с нулевым разглашением (ZKPs) и другими криптографическими методами для обеспечения вычислений, которые раскрывают результаты без раскрытия входных данных.
Интеграция с Solana выполнена особенно грамотно. Arcium использует Solana в качестве т очки входа и мемпула для зашифрованных вычислений, при этом ончейн-программа функционирует как механизм консенсуса для определения того, какие расчеты должны выполняться конфиденциально. Такая конструкция преодолевает теоретические ограничения чистых протоколов MPC, обеспечивая при этом подотчетность — узлы не могут вести себя недобросовестно без обнаружения благодаря слою консенсуса Solana.
Разработчики пишут приложения, используя Arcis — предметно-ориентированный язык (DSL) на базе Rust, разработанный специально для создания MPC-приложений. Результатом является привычный процесс разработки, позволяющий создавать приложения с сохранением конфиденциальности, способные производить вычисления над полностью зашифрованными данными внутри изолированных MXEs.