詳細解説
1. ランタイムアップグレード 1.3.1(2025年11月19日)
概要: このアップデートでは、ネイティブのEZKL検証機能と証明提出の許可リスト管理が導入され、AIの統合と開発者の柔軟性が向上しました。
開発者はEZKL生成の証明をzkVerify上で直接検証できるようになり、AIモデルのオンチェーン検証が簡単になりました。ドメイン所有者は許可リストを使って証明提出者を細かく管理できるようになり、非ZKのUltrahonk検証器もサポートされ、互換性が広がりました。
意味するところ: これはZKsyncにとって好材料です。AI開発者の参入障壁が下がり、検証可能な機械学習のユースケースが強化されます。証明のサイクルが速くなることで、新規プロジェクトの誘致が期待できます。
2. セキュリティパッチ(2025年8月2日)
概要: ZKsyncセキュリティ評議会は、マルチレイヤー防御アーキテクチャを活用してプロトコルレベルの脆弱性を解決しました。
この修正は緊急ガバナンスを通じてダウンタイムなしで適用されました。事後調査では資金に影響がなかったことが確認されており、冗長な検証層を持つ「多層防御」設計の効果が評価されています(ソース)。
意味するところ: これは中立からやや好材料です。脆弱性が明らかになったものの、迅速な対応により機関投資家レベルの危機管理能力が示され、信頼感の向上につながる可能性があります。
3. Prover APIとTEE証明(2024年9月)
概要: 分散型の証明生成ツールとTrusted Execution Environment(TEE)証明が導入されました。
Prover APIは第三者がバッチ単位でZK証明を生成できるようにし、TEE証明はハードウェアに裏付けられたセキュリティ層を追加しました。これらは既存のZK証明と並行して「シャドウモード」で動作し、ハイブリッド検証システムを構築しています(ソース)。
意味するところ: これは長期的に見て好材料です。プロトコルの中核機能を分散化し、企業レベルのハードウェアセキュリティを導入することで、中央集権的なシーケンサーに対する批判に対応しています。
結論
ZKsyncのコードベースの進化は、モジュール化されたセキュリティ、開発者の柔軟性、企業向けの準備性を重視しています。TEE証明、分散検証、AIツールの組み合わせにより、実用的なZKインフラのリーダーとしての地位を確立しつつあります。Ethereumの流動性がAtlasアップグレードで直接利用可能になった今、これらの技術的改善が日々のアクティブ開発者数やクロスチェーンのTVL(総ロック資産)といった実際の採用指標にどのように反映されるかが注目されます。