
(来源:zkPass)
zkPass 建立在一种称为 zkTLS 的创新技术基础上,这是一种结合 3P-TLS(三方传输层安全协定) 与 Hybrid-ZK 混合零知识加密的架构,它的核心功能是让使用者能从任何支援 HTTPS 的网站中取得验证资讯,并生成可验证的零知识证明(Zero-Knowledge Proof, ZKP),全程不需要 OAuth、API Key 或中央授权伺服器,也不会暴露使用者的隐私资料。用户可以透过 zkPass 生成以下类型的加密证明:
身份类资料:护照、驾照、国民身分证、KYC 文件
金融纪录:银行馀额、交易纪录、信用评分
医疗资讯:病历、处方笺、基因报告
社交活动:社群帐号、互动纪录、贡献凭证
学经历背景:学位证书、工作经验、职业资格
数位资产与行为:游戏帐号、忠诚度积分、RWA 参与证明
所有证明皆在使用者本地装置生成,不经任何中间伺服器传输,原始资料永不离开使用者端,这种设计让 zkPass 成为一个隐私友善的资料验证层,可应用于 DeFi、AI、DePIN、数位身份(DID)、治理、合规等多个领域。
zkPass 带来了一种全新的验证范式,解决现行系统中要信任就得牺牲隐私的问题。
敏感资讯完全留在用户装置中,生成的只是经过加密的证明。应用程式只需验证结果,而不会看到任何原始资料。
zkTLS 在标准 TLS 基础上扩展为三方架构,确保资料来源真实且未被篡改。
支援任意 HTTPS 网站,不需伺服器授权或 API 介接。任何现有网页都能成为可验证资料源。
zkPass 采用模板化验证逻辑,防止使用者伪造成就、凭证或截取错误资料。
内建 VOLE-in-the-Head(VOLEitH)演算法,能在毫秒内于用户端生成可公开验证的证明。
由分散式 MPC 节点验证资料完整性,确保任何 zkSBT 或凭证都无法被伪造。
透过这套机制,zkPass 不仅实现零信任验证,还将资料主权完整交还给使用者。
传统的 TLS(传输层安全协定) 能保护连线的加密性,但无法让第三方确认资料的真实来源。zkPass 在此基础上引入 3P-TLS(三方协定) 模型,加入 Verifier 角色,使验证方能确信资料确实来自特定网站,且内容未被修改。整个 zkPass 协议涉及三方参与:
P(Prover):用户,拥有可验证的资料
V(Verifier):验证者,接收并验证加密证明
S(Server):资料来源(TLS 伺服器)
P 从 S 取得资料后生成 ZKP,交由 V 验证,而不暴露任何细节,这一过程结合了 MPC(多方安全计算)、NIZK(非交互式零知识证明) 与 VOLE-Based ZK 技术,确保在任何网路环境中都能保持灵活性与安全性。
zkPass 提供两种运行模式:
Proxy Mode:透过验证者作为代理传输资料,适合大多数网站。
MPC Mode:在部分伺服器封锁代理的情况下启动,让用户与验证者共同作为客户端与伺服器互动。
这种 Hybrid Mode 设计让 zkPass 能无缝应对多种实际场景,从个人数据验证到企业合规审计皆可应用。
在现实中,资料大致可分为两类:
公共资料(Public Data):如政府统计、气候数据、公开报告,透明但缺乏个人化细节。
私密资料(Private Data):包含身份、金融、健康、商业机密等敏感资讯,必须受法律与加密技术保护。
zkPass 的使命,就是在两者之间搭建一座桥梁,它让使用者能够以加密方式证明资料真实性,而无需揭露内容本身,最终形成一个可互操作、可验证、可隐私共存的资料网路。
zkPass 的原生代币为 $ZKP,它是整个生态的核心动力,负责支撑节点运行、验证激励、治理与声誉系统。主要功能包括:
节点质押(Staking for Validators):验证节点需质押 $ZKP 参与共识,维护网路安全并获取奖励。
证明激励(Proof Incentives):生成与验证 ZKP 的使用者可获得代币回报。
访问权限(Schema Access):部分高级数据模板或 API 需以 $ZKP 支付。
治理权(Governance):持币者可参与 DAO 提案与资金分配决策。

(来源:zkPass)
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在资讯泄露与数据滥用成为常态的时代,zkPass 带来了一种崭新的网路信任模型,它让隐私与可验证性不再对立,让信任建立在加密与透明之上,而非权威与审查。zkPass 不仅是一个协议,更是一场理念的革新,它象征著 Web3 进入零知识信任时代,一个用数学取代信任、用代码保障隐私的世界。





