論文の概要: Mitigating Collusion in Proofs of Liabilities
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.12990v1
- Date: Fri, 13 Mar 2026 13:45:23 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-16 17:38:12.102286
- Title: Mitigating Collusion in Proofs of Liabilities
- Title(参考訳): 責任証明における衝突の軽減
- Authors: Malcom Mohamed, Ghassan Karame,
- Abstract要約: 我々は,利用者の協力を必要とせず,不当なプロバイダの潜在的不行を検出することにより,このギャップに対処する,許可されたPoLと呼ばれる新しいモデルを提案する。
私たちの提案の中核には、コミットベクターがユーザが明示的に署名した値のみを含むことを保証するために、Permissioned Vector Commitment (PVC)と呼ばれる新しいプリミティブがあります。
我々のプロトタイプ実装は、より強力なセキュリティにもかかわらず、我々の提案は、以前のPoLと比較してサーバのパフォーマンス(最大10ドルまで)も改善していることを示している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.680737055399071
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cryptocurrency exchanges use proofs of liabilities (PoLs) to prove to their customers their liabilities committed on-chain, thereby enhancing their trust in the service. Unfortunately, a close examination of currently deployed and academic PoLs reveals significant shortcomings in their designs. For instance, existing schemes cannot resist realistic attack scenarios in which the provider colludes with an existing user. In this paper, we propose a new model, dubbed permissioned PoL, that addresses this gap by not requiring cooperation from users to detect a dishonest provider's potential misbehavior. At the core of our proposal lies a novel primitive, which we call Permissioned Vector Commitment (PVC), to ensure that a committed vector only contains values that users have explicitly signed. We provide an efficient PVC and PoL construction that carefully combines homomorphic properties of KZG commitments and BLS-based signatures. Our prototype implementation shows that, despite the stronger security, our proposal also improves server performance (by up to $10\times$) compared to prior PoLs.
- Abstract(参考訳): 暗号通貨取引所は、責任証明(PoL)を使用して、顧客に対して、責任をオンチェーンで行なっていることを証明し、サービスに対する信頼を高める。
残念ながら、現在配備されているPoLと学術的なPoLの綿密な調査では、彼らの設計に重大な欠点が明らかになっている。
例えば、既存のスキームは、プロバイダが既存のユーザと衝突する現実的な攻撃シナリオに抵抗できない。
本稿では,利用者の協力を必要とせず,不当な提供者の潜在的不適切な行動を検出することにより,このギャップに対処する,許可されたPoLと呼ばれる新しいモデルを提案する。
私たちの提案の中核には、コミットベクターがユーザが明示的に署名した値のみを含むことを保証するために、Permissioned Vector Commitment (PVC)と呼ばれる新しいプリミティブがあります。
我々は、KZGのコミットメントとBLSに基づくシグネチャの同型性を慎重に組み合わせた効率的なPVCとPoLの構成を提供する。
当社のプロトタイプ実装では,セキュリティが強化されているにも関わらず,サーバのパフォーマンス(従来のPoLと比較して最大10\times$)も向上しています。
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