# Web3身份层的新尝试:Solo如何实现可信匿名Web3生态系统正在快速发展,但"身份层"这一关键基础设施长期缺位。从链上系统的角度看,用户通常只是一串钱包地址,缺乏结构化的个人特征和行为标签。这种身份缺失导致了诸多问题,如女巫攻击、用户信誉体系缺失、合规接入困难等。为填补这一空白,市场上出现了多种Web3身份层方案,大致可分为生物识别类、社交信任类、DID聚合类和行为分析类。然而,这些方案普遍难以同时兼顾隐私保护、身份唯一性和去中心化可验证性。Solo项目提出了一种新的技术路径,试图打破这一"不可能三角"。其核心是基于zkHE(零知识同态加密)架构,融合了Pedersen承诺、同态加密和零知识证明技术。用户的生物特征在本地完成多重加密处理,系统生成可验证的零知识证明并提交至链上,实现身份的不可伪造性和隐私保护下的可验证性。Solo的验证过程包括两道加密防线:同态加密和零知识证明。同态加密允许在数据保持加密状态下直接执行计算。系统将承诺后的生物特征以同态加密形式输入电路,执行匹配和比对操作。随后,基于比对结果生成零知识证明,判断是否为同一人,全程不暴露原始数据。在效率方面,Solo采用Groth16 zk-SNARK作为证明框架,能在移动端实现低延迟、高吞吐的身份验证。实验表明,Solo方案在高维度生物特征数据处理时,性能远优于传统ZKP方案。Solo的方案在隐私保护、身份唯一性和可用性三方面实现了突破:1. 隐私层面:所有生物特征在本地加密处理,无需上传原始数据。2. 身份唯一性:通过加密态下的特征向量距离比对,确保一人一账号(1P1A)。3. 可用性:验证生成时间控制在2-4秒,链上验证可在毫秒级完成。Solo还预留了合规性对接接口,支持与链上DID、KYC系统集成,以及将验证状态锚定至指定Layer1网络的能力。这为未来满足各地监管要求提供了可能性。在Web3身份生态中,Solo构建了一个底层的"可信匿名层"基础设施,为更高层的VC、SBT、社交图谱等提供人类实体验证基础。目前,Solo已与多个协议和平台达成合作,覆盖数据标注、DePIN网络和SocialFi游戏等垂直领域。通过构建可信匿名的身份层体系,Solo正在为Web3世界奠定1P1A能力基础,有望成为推动链上身份体系演进和合规应用拓展的重要底层设施。
Solo:打造Web3可信匿名身份层新基建
Web3身份层的新尝试:Solo如何实现可信匿名
Web3生态系统正在快速发展,但"身份层"这一关键基础设施长期缺位。从链上系统的角度看,用户通常只是一串钱包地址,缺乏结构化的个人特征和行为标签。这种身份缺失导致了诸多问题,如女巫攻击、用户信誉体系缺失、合规接入困难等。
为填补这一空白,市场上出现了多种Web3身份层方案,大致可分为生物识别类、社交信任类、DID聚合类和行为分析类。然而,这些方案普遍难以同时兼顾隐私保护、身份唯一性和去中心化可验证性。
Solo项目提出了一种新的技术路径,试图打破这一"不可能三角"。其核心是基于zkHE(零知识同态加密)架构,融合了Pedersen承诺、同态加密和零知识证明技术。用户的生物特征在本地完成多重加密处理,系统生成可验证的零知识证明并提交至链上,实现身份的不可伪造性和隐私保护下的可验证性。
Solo的验证过程包括两道加密防线:同态加密和零知识证明。同态加密允许在数据保持加密状态下直接执行计算。系统将承诺后的生物特征以同态加密形式输入电路,执行匹配和比对操作。随后,基于比对结果生成零知识证明,判断是否为同一人,全程不暴露原始数据。
在效率方面,Solo采用Groth16 zk-SNARK作为证明框架,能在移动端实现低延迟、高吞吐的身份验证。实验表明,Solo方案在高维度生物特征数据处理时,性能远优于传统ZKP方案。
Solo的方案在隐私保护、身份唯一性和可用性三方面实现了突破:
隐私层面:所有生物特征在本地加密处理,无需上传原始数据。
身份唯一性:通过加密态下的特征向量距离比对,确保一人一账号(1P1A)。
可用性:验证生成时间控制在2-4秒,链上验证可在毫秒级完成。
Solo还预留了合规性对接接口,支持与链上DID、KYC系统集成,以及将验证状态锚定至指定Layer1网络的能力。这为未来满足各地监管要求提供了可能性。
在Web3身份生态中,Solo构建了一个底层的"可信匿名层"基础设施,为更高层的VC、SBT、社交图谱等提供人类实体验证基础。目前,Solo已与多个协议和平台达成合作,覆盖数据标注、DePIN网络和SocialFi游戏等垂直领域。
通过构建可信匿名的身份层体系,Solo正在为Web3世界奠定1P1A能力基础,有望成为推动链上身份体系演进和合规应用拓展的重要底层设施。