Layer 1 post-cuántico nativo de PQVM

Confianza post-cuánticaantes de Q-Day

Shell Chain protege firmas, rotación de claves, recuperación de cuentas y verificación en la capa de protocolo, manteniendo flujos de trabajo familiares para desarrolladores antes de que Q-Day fuerce la migración.

Qué es Shell Chain

Un Layer-1 PQVM-nativo

No añadimos la seguridad cuántica a una cadena existente. La construimos alrededor de las firmas NIST FIPS 204 / 205, las combinamos con la abstracción de cuenta nativa para que los usuarios puedan rotar claves sin cambiar de dirección, y diseñamos un pipeline de compresión de bloques de tres capas — Zstd, deduplicación de claves públicas y agregación de firmas STARK — que reduce un bloque de 7.76 MB en el peor caso (30M de gas con bloques de 2 segundos) a aproximadamente 425 KB en disco tras la ventana de prueba. Eso es una reducción de ~18×, lograda sin cambiar la experiencia del desarrollador Solidity.

30M de gas / bloque de 2 s en el peor caso (~7.76 MB sin procesar) → ~425 KB final en disco después de que la prueba STARK se descarta al final de su ventana de verificación. Los bloques en vivo son ~1,5 MB mientras se conservan las pruebas. Fuente: BENCHMARKS.md (A1 + A2 + A3).

  • Firmas estándar NIST ML-DSA-65 + SLH-DSA-SHA2-256f
    NIST FIPS 204 · NIST FIPS 205
  • PQVM con semántica familiar de EVM — los contratos Solidity existentes se despliegan sin cambios
    Capa de ejecución PQVM
  • Abstracción de cuenta a nivel de protocolo — rotación de claves sin cambio de dirección
    Nivel de protocolo
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Máquina Virtual Post-Cuántica

PQVM — la capa de ejecución que hace viable PQ.

PQVM reimplementa semántica familiar de EVM en Rust — tus contratos Solidity existentes, Shell SDK scripts and contract artifacts se conectan mediante una capa de compatibilidad RPC estándar. Los precompilados PQ nativos exponen la verificación ML-DSA-65 y SLH-DSA a nivel de VM sin precompilados de criptografía clásica. La agregación STARK colapsa miles de firmas PQ en una única prueba sucinta.

Semántica familiar de EVM
El bytecode Solidity funciona con los flujos de despliegue de Shell SDK mediante la capa de compatibilidad RPC — sin reescritura de contratos.
Solidity bytecode · Shell SDK · JSON-RPC
Precompilados PQ
ML-DSA-65 (FIPS 204) y SLH-DSA (FIPS 205) verify + batch-verify están integrados en la VM — sin precompilados post-cuánticos clásicos.
FIPS 204 · FIPS 205
Agregación STARK
Miles de firmas PQ se colapsan en una única prueba sucinta — haciendo la seguridad post-cuántica viable a escala de bloque.
Winterfell · ~18× end-to-end
Abstracción de cuenta nativa
AA es un primitivo de protocolo — no una dependencia de bundler ERC-4337. Rota claves sin cambiar de dirección.
Protocol-level · no ERC-4337
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La cuenta regresiva regulatoria ya ha comenzado

RSA y ECDSA tienen fecha de vencimiento. Cada cadena que no es post-cuántica es un pasivo con cronómetro.

Esto no es especulación. Tres documentos federales de EE. UU. definen el cronograma. Los desarrolladores que comiencen solo después de la fecha límite perderán su cadena en una migración forzada.

La migración no es opcional. La pregunta es quién la entrega primero — y quién la entrega sin hacer un fork.

Cronograma regulatorio

  1. 2024-08
    NIST FIPS 203/204/205 finalized

    ML-KEM, ML-DSA and SLH-DSA become US federal post-quantum standards. source

  2. 2025
    NSA CNSA 2.0 enforcement window opens

    US National Security Systems begin mandatory PQ migration timetable. source

  3. 2030–2035
    CRQC (cryptographically-relevant quantum computer) maturity window

    NIST IR 8413 evaluation report: when classical asymmetric cryptography is expected to be at risk. source

  4. Today
    “Harvest now, decrypt later” attacks already active

    Cloud Security Alliance: long-lived encrypted data is being collected today for future quantum decryption. source

Lo que ya está en producción

Trece hitos entregados. Próximo: testnet incentivado y génesis del mainnet.

Próximo

Testnet público incentivado (incorporación de validadores + auditoría independiente) → génesis del mainnet después de 90 días de testnet estable.

  1. Winterfell prover: A3 STARK layer compresses Dilithium3 signatures 7.1× (batch=5). Combined A1+A2+A3 pipeline: ~18× end-to-end (7.76 MB raw → ~425 KB pruned).

  2. Protocol-level smart accounts; 32-byte native addresses (0x + 64 lowercase hex); key rotation without changing address.

  3. Hot / warm / cold tiers; ZSTD compression for cold layer.

  4. Single-flag node classification; P2P StorageCapability advertisement; auto back-fill of historical bodies.

  5. Architecture re-split, consensus slashing wired in, network amplification fix, bounded mempool channels, supply-chain CI.

  6. Batch transactions (0x7E tx type, atomic InnerCall execution), native paymaster (sponsored gas), storage profiles CLI, Prometheus metrics, /healthz + /readyz probes, witness verification RPC.

  7. Live RPC, faucet, explorer, and external validator onboarding.

  8. PlannedMainnet genesis

    After audit close-out and 90-day stable testnet.

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Por qué esto no se replica fácilmente

La única cadena que satisface tres restricciones difíciles a la vez.

Cualquier competidor puede igualar una columna. Igualar las tres requiere años de reconstrucción fundamental — no un fork.

 
Firmas PQ firmadas por NIST
Compatible con herramientas Ethereum
Entregado (no un whitepaper)
Shell Chain
ML-DSA-65 + SLH-DSA-SHA2-256f
PQVM-native
v0.27.4, testnet live
Ethereum
research stage
mainnet
PQ roadmap open
QRL / Algorand
XMSS or Falcon only
not EVM
mainnet

La agregación STARK hace que las firmas PQ sean económicamente viables en PQVM. Sin ella, la ejecución PQ-nativa a esta escala es demasiado pesada para sostenerse.

Economía del token

Dónde se acumula el valor.

SHELL es consumido por cada verificación post-cuántica, rotación de claves y prueba de agregación STARK — no se retiene como garantía de gobernanza.

Tokenomics

  • Gas token

    All transaction fees denominated in SHELL with PQTx-native fee model with base fee + tip; base fee burned.

  • Validator stake

    WPoA stake-weighted proposer selection; slash conditions cover double-sign and equivocation (live since v0.17).

  • Aggregator bond

    STARK prover nodes post a SHELL bond and earn fees per accepted aggregation proof.

  • PQ verification services

    Off-chain DID resolution and key-rotation attestation are settled in SHELL.

Riesgos conocidos

  • A NIST PQ algorithm is later broken

    Multi-algorithm Verifier trait; new schemes can be added without a hard fork.

  • STARK prover network centralisation

    v0.18 roadmap opens proving to bonded operators with slashing.

  • Inherited EVM vulnerabilities

    PQVM reimplements EVM-familiar execution; 69 internal audit findings already addressed.

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