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5 | **분류** | 프라이버시 인프라 / 블라인드 컴퓨팅 / AI / 분산 데이터 | 5 | **분류** | 프라이버시 인프라 / 블라인드 컴퓨팅 / AI / 분산 데이터 |
6 | **티커** | NIL | 6 | **티커** | NIL |
7 | **한 줄 요약** | 민감한 데이터를 공개하지 않은 상태에서 저장·연산·AI 추론을 수행할 수 있도록 하는 탈중앙화 프라이버시 컴퓨팅 네트워크 | 7 | **한 줄 요약** | 민감한 데이터를 공개하지 않은 상태에서 저장·연산·AI 추론을 수행할 수 있도록 하는 탈중앙화 프라이버시 컴퓨팅 네트워크 |
8 | **관련 분야** | AI, 프라이버시, MPC, TEE, 비밀분산, 데이터 저장, 기밀 연산, DePIN | 8 | **관련 분야** | AI, 프라이버시, MPC, TEE, 비밀분산, 데이터 저장, 기밀 연산, DePIN |
9 | **핵심 개념** | Blind Computation | 9 | **핵심 개념** | Blind Computation |
10 | **주요 플랫폼** | Blind Computer | 10 | **주요 플랫폼** | Blind Computer |
11 | **주요 구성** | nilDB / nilCC / nilAI / nilAuth / Blacklight | 11 | **주요 구성** | nilDB / nilCC / nilAI / nilAuth / Blacklight |
12 | **기존 기술 모듈** | nilVM | 12 | **기존 기술 모듈** | nilVM |
13 | **현재 생태계** | Ethereum / Nillion L2 | 13 | **현재 생태계** | Ethereum / Nillion L2 |
14 | **토큰 네트워크** | Ethereum | 14 | **토큰 네트워크** | Ethereum |
15 | **토큰 표준** | ERC-20 | 15 | **토큰 표준** | ERC-20 |
16 | **제네시스 공급량** | 1,000,000,000 NIL | 16 | **제네시스 공급량** | 1,000,000,000 NIL |
17 | **초기 유통 비율** | 19.52% | 17 | **초기 유통 비율** | 19.52% |
18 | **추가 발행** | Blacklight 보상으로 연간 총 공급량의 0.5% 발행 | 18 | **추가 발행** | Blacklight 보상으로 연간 총 공급량의 0.5% 발행 |
19 | **알파 메인넷 출시** | 2025년 3월 24일 | 19 | **알파 메인넷 출시** | 2025년 3월 24일 |
20 | **기존 네트워크** | nilChain, Cosmos 기반 | 20 | **기존 네트워크** | nilChain, Cosmos 기반 |
21 | **nilChain 종료** | 2026년 3월 23일 | 21 | **nilChain 종료** | 2026년 3월 23일 |
22 | **이더리움 전환 비율** | 1 NIL : 1 NIL | 22 | **이더리움 전환 비율** | 1 NIL : 1 NIL |
23 | **개발 주체** | Nillion | 23 | **개발 주체** | Nillion |
24 | **국내 거래소** | 빗썸, 코인원 | 24 | **국내 거래소** | 빗썸, 코인원 |
25 | **공식 홈페이지** | https://nillion.com | 25 | **공식 홈페이지** | https://nillion.com |
26 | **개발자 포털** | https://developer.nillion.com | 26 | **개발자 포털** | https://developer.nillion.com |
27 | **공식 문서** | https://docs.nillion.com | 27 | **공식 문서** | https://docs.nillion.com |
28 | **X(트위터)** | [닐리온 트위터](https://x.com/nillion) | 28 | **X(트위터)** | [닐리온 트위터](https://x.com/nillion) |
29 | **GitHub** | [닐리온 깃허브](https://github.com/NillionNetwork) | 29 | **GitHub** | [닐리온 깃허브](https://github.com/NillionNetwork) |
30 | **Etherscan** | [NIL 이더스캔](https://etherscan.io/token/0x7Cf9a80db3B29eE8efE3710AadB7b95270572d47) | 30 | **Etherscan** | [NIL 이더스캔](https://etherscan.io/token/0x7Cf9a80db3B29eE8efE3710AadB7b95270572d47) |
31 | **CoinMarketCap** | [닐리온 코인마켓캡](https://coinmarketcap.com/currencies/nillion/) | 31 | **CoinMarketCap** | [닐리온 코인마켓캡](https://coinmarketcap.com/currencies/nillion/) |
32 | **CoinGecko** | [닐리온 코인게코](https://www.coingecko.com/en/coins/nillion) | 32 | **CoinGecko** | [닐리온 코인게코](https://www.coingecko.com/en/coins/nillion) |
33 [[/인포박스]] 33 [[/인포박스]]
34 34
35 ## 개요 35 ## 개요
36 36
37 닐리온은 민감한 데이터를 외부에 그대로 공개하지 않고 저장하거나 연산 및 인공지능 추론에 활용할 수 있도록 하는 탈중앙화 프라이버시 컴퓨팅 네트워크이다. 37 닐리온은 민감한 데이터를 외부에 그대로 공개하지 않고 저장하거나 연산 및 인공지능 추론에 활용할 수 있도록 하는 탈중앙화 프라이버시 컴퓨팅 네트워크이다.
38 38
39 닐리온은 자신들의 네트워크를 Blind Computer라고 표현한다. 39 닐리온은 자신들의 네트워크를 Blind Computer라고 표현한다.
40 40
41 일반적인 컴퓨터 시스템에서는 데이터를 활용하기 위해 저장된 데이터를 불러오고 복호화한 뒤 연산을 수행해야 하는 경우가 많다. 41 일반적인 컴퓨터 시스템에서는 데이터를 활용하기 위해 저장된 데이터를 불러오고 복호화한 뒤 연산을 수행해야 하는 경우가 많다.
42 42
43 이 과정에서 데이터는 다음과 같은 주체에게 노출될 가능성이 있다. 43 이 과정에서 데이터는 다음과 같은 주체에게 노출될 가능성이 있다.
44 44
45 - 클라우드 사업자 45 - 클라우드 사업자
46 - 서버 운영자 46 - 서버 운영자
47 - 데이터베이스 관리자 47 - 데이터베이스 관리자
48 - AI 모델 제공자 48 - AI 모델 제공자
49 - 애플리케이션 운영자 49 - 애플리케이션 운영자
50 - 기타 중간 인프라 사업자 50 - 기타 중간 인프라 사업자
51 51
52 예를 들어 사용자가 인공지능에게 자신의 건강 기록이나 금융정보를 입력하면 AI 서비스 운영 인프라가 해당 데이터를 처리해야 한다. 52 예를 들어 사용자가 인공지능에게 자신의 건강 기록이나 금융정보를 입력하면 AI 서비스 운영 인프라가 해당 데이터를 처리해야 한다.
53 53
54 기업이 자체 기밀문서를 AI에 입력하는 경우에도 프롬프트와 문서 및 AI의 응답이 외부 서버에 노출될 가능성을 고려해야 한다. 54 기업이 자체 기밀문서를 AI에 입력하는 경우에도 프롬프트와 문서 및 AI의 응답이 외부 서버에 노출될 가능성을 고려해야 한다.
55 55
56 닐리온은 이러한 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 여러 프라이버시 보호 기술을 조합한다. 56 닐리온은 이러한 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 여러 프라이버시 보호 기술을 조합한다.
57 57
58 - 다자간 연산 58 - 다자간 연산
59 - 비밀분산 59 - 비밀분산
60 - 신뢰 실행 환경 60 - 신뢰 실행 환경
61 - 동형암호 61 - 동형암호
62 - 쓰레스홀드 암호학 62 - 쓰레스홀드 암호학
63 - 암호학적 접근 권한 관리 63 - 암호학적 접근 권한 관리
64 - 원격 증명 64 - 원격 증명
65 65
66 이를 이용해 민감한 데이터를 여러 노드에 분산하거나 기밀 실행 환경에서 처리함으로써, 데이터를 실제로 이용하면서도 불필요하게 공개하지 않는 인프라를 구축하는 것이 목표이다. 66 이를 이용해 민감한 데이터를 여러 노드에 분산하거나 기밀 실행 환경에서 처리함으로써, 데이터를 실제로 이용하면서도 불필요하게 공개하지 않는 인프라를 구축하는 것이 목표이다.
67 67
68 닐리온의 주요 개발 방향은 다음과 같다. 68 닐리온의 주요 개발 방향은 다음과 같다.
69 69
70 1. 민감한 데이터의 분산형 비공개 저장 70 1. 민감한 데이터의 분산형 비공개 저장
71 2. 비공개 데이터에 대한 연산 71 2. 비공개 데이터에 대한 연산
72 3. 비공개 AI 추론 72 3. 비공개 AI 추론
73 4. 일반적인 기밀 컴퓨팅 73 4. 일반적인 기밀 컴퓨팅
74 5. 세밀한 데이터 접근 권한 관리 74 5. 세밀한 데이터 접근 권한 관리
75 6. 기밀 워크로드의 분산형 검증 75 6. 기밀 워크로드의 분산형 검증
76 7. AI 에이전트와 데이터의 안전한 연결 76 7. AI 에이전트와 데이터의 안전한 연결
77 77
78 현재 닐리온의 Blind Computer는 크게 다음과 같은 주요 구성 요소를 중심으로 발전하고 있다. 78 현재 닐리온의 Blind Computer는 크게 다음과 같은 주요 구성 요소를 중심으로 발전하고 있다.
79 79
80 - **nilDB**: 분산형 비공개 데이터 저장 80 - **nilDB**: 분산형 비공개 데이터 저장
81 - **nilCC**: TEE 기반 범용 기밀 컴퓨팅 81 - **nilCC**: TEE 기반 범용 기밀 컴퓨팅
82 - **nilAI**: 프라이버시 보호 AI 추론 82 - **nilAI**: 프라이버시 보호 AI 추론
83 - **nilAuth**: 데이터와 연산에 대한 권한 관리 83 - **nilAuth**: 데이터와 연산에 대한 권한 관리
84 - **Blacklight**: 기밀 워크로드의 탈중앙화 검증 84 - **Blacklight**: 기밀 워크로드의 탈중앙화 검증
85 85
86 초기 닐리온의 주요 기술 가운데 하나였던 nilVM은 MPC 기반의 비공개 연산을 위한 가상 머신이다. 86 초기 닐리온의 주요 기술 가운데 하나였던 nilVM은 MPC 기반의 비공개 연산을 위한 가상 머신이다.
87 87
88 개발자는 Nada라는 Python과 유사한 언어를 이용해 비밀 데이터에 대한 연산 프로그램을 구축할 수 있다. 88 개발자는 Nada라는 Python과 유사한 언어를 이용해 비밀 데이터에 대한 연산 프로그램을 구축할 수 있다.
89 89
90 닐리온은 2025년 3월 24일 Alpha Mainnet과 NIL 토큰을 출시했다. 90 닐리온은 2025년 3월 24일 Alpha Mainnet과 NIL 토큰을 출시했다.
91 91
92 초기 네트워크 구조에서는 Cosmos 기반 블록체인인 nilChain이 결제, 스테이킹, 거버넌스 및 네트워크 자원 조정을 담당하고, Petnet이 실제 프라이버시 저장과 연산을 처리하는 이중 구조가 사용되었다. 92 초기 네트워크 구조에서는 Cosmos 기반 블록체인인 nilChain이 결제, 스테이킹, 거버넌스 및 네트워크 자원 조정을 담당하고, Petnet이 실제 프라이버시 저장과 연산을 처리하는 이중 구조가 사용되었다.
93 93
94 그러나 닐리온은 이후 이더리움 생태계로 이동하는 대규모 구조 개편을 진행했다. 94 그러나 닐리온은 이후 이더리움 생태계로 이동하는 대규모 구조 개편을 진행했다.
95 95
96 2026년 NIL 토큰은 기존 Cosmos 기반 nilChain의 네이티브 자산에서 이더리움 ERC-20 토큰으로 1:1 마이그레이션되었다. 96 2026년 NIL 토큰은 기존 Cosmos 기반 nilChain의 네이티브 자산에서 이더리움 ERC-20 토큰으로 1:1 마이그레이션되었다.
97 97
98 기존 nilChain은 2026년 3월 23일 중단됐으며, 현재 NIL은 이더리움 및 Nillion L2를 중심으로 네트워크 참여, 스테이킹과 검증 및 프라이버시 컴퓨팅 경제를 연결하는 역할을 한다. 98 기존 nilChain은 2026년 3월 23일 중단됐으며, 현재 NIL은 이더리움 및 Nillion L2를 중심으로 네트워크 참여, 스테이킹과 검증 및 프라이버시 컴퓨팅 경제를 연결하는 역할을 한다.
99 99
100 NIL은 닐리온 생태계의 핵심 토큰이다. 100 NIL은 닐리온 생태계의 핵심 토큰이다.
101 101
102 주요 기능은 다음과 같다. 102 주요 기능은 다음과 같다.
103 103
104 - 네트워크 서비스 결제 104 - 네트워크 서비스 결제
105 - 프라이버시 저장 및 컴퓨팅 이용 105 - 프라이버시 저장 및 컴퓨팅 이용
106 - NIL 소각을 통한 서비스 크레딧 구매 106 - NIL 소각을 통한 서비스 크레딧 구매
107 - 스테이킹 107 - 스테이킹
108 - Blacklight 노드 운영 108 - Blacklight 노드 운영
109 - 검증자 인센티브 109 - 검증자 인센티브
110 - 거버넌스 110 - 거버넌스
111 - 네트워크 보안 111 - 네트워크 보안
112 112
113 ## 특징 113 ## 특징
114 114
115 ### 1. Blind Computation 115 ### 1. Blind Computation
116 116
117 닐리온의 핵심 개념은 Blind Computation, 즉 블라인드 컴퓨팅이다. 117 닐리온의 핵심 개념은 Blind Computation, 즉 블라인드 컴퓨팅이다.
118 118
119 블라인드 컴퓨팅은 민감한 데이터의 실제 내용을 불필요하게 노출하지 않으면서 해당 데이터를 저장하거나 연산에 이용하는 것을 의미한다. 119 블라인드 컴퓨팅은 민감한 데이터의 실제 내용을 불필요하게 노출하지 않으면서 해당 데이터를 저장하거나 연산에 이용하는 것을 의미한다.
120 120
121 일반적인 컴퓨팅에서는 다음과 같은 과정이 이루어질 수 있다. 121 일반적인 컴퓨팅에서는 다음과 같은 과정이 이루어질 수 있다.
122 122
123 1. 데이터 저장 123 1. 데이터 저장
124 2. 서버가 데이터에 접근 124 2. 서버가 데이터에 접근
125 3. 데이터 복호화 125 3. 데이터 복호화
126 4. 연산 수행 126 4. 연산 수행
127 5. 결과 생성 127 5. 결과 생성
128 128
129 이 경우 연산을 수행하는 서버 또는 운영자가 원본 데이터에 접근할 가능성이 있다. 129 이 경우 연산을 수행하는 서버 또는 운영자가 원본 데이터에 접근할 가능성이 있다.
130 130
131 닐리온이 지향하는 구조에서는 사용 사례에 따라 데이터를 여러 조각으로 분산하거나, 암호화된 상태에서 계산하거나, 하드웨어가 보호하는 기밀 실행 환경 내부에서 처리할 수 있다. 131 닐리온이 지향하는 구조에서는 사용 사례에 따라 데이터를 여러 조각으로 분산하거나, 암호화된 상태에서 계산하거나, 하드웨어가 보호하는 기밀 실행 환경 내부에서 처리할 수 있다.
132 132
133 예를 들어 다음과 같은 데이터를 생각할 수 있다. 133 예를 들어 다음과 같은 데이터를 생각할 수 있다.
134 134
135 - 의료 기록 135 - 의료 기록
136 - DNA 정보 136 - DNA 정보
137 - 금융 거래 전략 137 - 금융 거래 전략
138 - 개인 신원정보 138 - 개인 신원정보
139 - 비밀번호 139 - 비밀번호
140 - AI 프롬프트 140 - AI 프롬프트
141 - 기업 기밀문서 141 - 기업 기밀문서
142 - 개인화 AI 데이터 142 - 개인화 AI 데이터
143 - 자율 AI 에이전트의 개인키 및 권한 143 - 자율 AI 에이전트의 개인키 및 권한
144 144
145 이러한 정보를 단순히 공개된 블록체인이나 일반적인 공개 데이터베이스에 저장하기는 어렵다. 145 이러한 정보를 단순히 공개된 블록체인이나 일반적인 공개 데이터베이스에 저장하기는 어렵다.
146 146
147 닐리온은 공개 블록체인이 거래를 탈중앙화한 것처럼 민감한 데이터의 저장과 컴퓨팅에 대한 신뢰도 하나의 중앙 사업자에게 집중되지 않는 구조를 구축하는 것을 목표로 한다. 147 닐리온은 공개 블록체인이 거래를 탈중앙화한 것처럼 민감한 데이터의 저장과 컴퓨팅에 대한 신뢰도 하나의 중앙 사업자에게 집중되지 않는 구조를 구축하는 것을 목표로 한다.
148 148
149 ### 2. 프라이버시와 데이터 활용의 결합 149 ### 2. 프라이버시와 데이터 활용의 결합
150 150
151 데이터를 가장 확실하게 보호하는 방법 가운데 하나는 아무도 사용하지 못하도록 완전히 격리하는 것이다. 151 데이터를 가장 확실하게 보호하는 방법 가운데 하나는 아무도 사용하지 못하도록 완전히 격리하는 것이다.
152 152
153 그러나 데이터가 전혀 사용되지 못하면 다음과 같은 활용도 불가능해진다. 153 그러나 데이터가 전혀 사용되지 못하면 다음과 같은 활용도 불가능해진다.
154 154
155 - AI 학습 155 - AI 학습
156 - AI 추론 156 - AI 추론
157 - 의료 연구 157 - 의료 연구
158 - 금융 분석 158 - 금융 분석
159 - 데이터 마켓 159 - 데이터 마켓
160 - 공동 통계 160 - 공동 통계
161 - 사기 탐지 161 - 사기 탐지
162 - 개인화 서비스 162 - 개인화 서비스
163 163
164 닐리온은 데이터를 완전히 공개하는 것과 전혀 사용하지 않는 것 사이에서 제3의 구조를 지향한다. 164 닐리온은 데이터를 완전히 공개하는 것과 전혀 사용하지 않는 것 사이에서 제3의 구조를 지향한다.
165 165
166 즉 다음과 같은 목표를 가진다. 166 즉 다음과 같은 목표를 가진다.
167 167
168 > 데이터를 공개하지 않으면서 사용할 수 있도록 한다. 168 > 데이터를 공개하지 않으면서 사용할 수 있도록 한다.
169 169
170 이를 위해 하나의 암호학적 기술만 사용하는 것이 아니라 여러 종류의 Privacy Enhancing Technologies를 사용 사례에 맞게 조합한다. 170 이를 위해 하나의 암호학적 기술만 사용하는 것이 아니라 여러 종류의 Privacy Enhancing Technologies를 사용 사례에 맞게 조합한다.
171 171
172 ### 3. 하나의 프라이버시 기술에만 의존하지 않는 구조 172 ### 3. 하나의 프라이버시 기술에만 의존하지 않는 구조
173 173
174 프라이버시 컴퓨팅에는 여러 기술이 존재하며 각각 서로 다른 장점과 한계를 가진다. 174 프라이버시 컴퓨팅에는 여러 기술이 존재하며 각각 서로 다른 장점과 한계를 가진다.
175 175
176 대표적인 기술에는 다음이 있다. 176 대표적인 기술에는 다음이 있다.
177 177
178 - MPC 178 - MPC
179 - Secret Sharing 179 - Secret Sharing
180 - TEE 180 - TEE
181 - FHE 181 - FHE
182 - ZKP 182 - ZKP
183 - Threshold Cryptography 183 - Threshold Cryptography
184 184
185 예를 들어 MPC는 여러 참여자가 자신의 입력을 공개하지 않으면서 공동 계산을 수행할 수 있다. 185 예를 들어 MPC는 여러 참여자가 자신의 입력을 공개하지 않으면서 공동 계산을 수행할 수 있다.
186 186
187 FHE는 암호화된 데이터 자체에 연산을 수행할 수 있다. 187 FHE는 암호화된 데이터 자체에 연산을 수행할 수 있다.
188 188
189 TEE는 하드웨어가 격리한 보안 영역에서 데이터를 처리한다. 189 TEE는 하드웨어가 격리한 보안 영역에서 데이터를 처리한다.
190 190
191 ZKP는 특정 계산이나 주장이 올바르다는 사실을 원본 데이터를 전부 공개하지 않고 증명할 수 있다. 191 ZKP는 특정 계산이나 주장이 올바르다는 사실을 원본 데이터를 전부 공개하지 않고 증명할 수 있다.
192 192
193 닐리온은 모든 문제를 하나의 암호 기술만으로 해결하려 하기보다 사용 사례의 성능, 보안과 비용 요구사항에 따라 서로 다른 프라이버시 기술을 활용하는 구조를 지향한다. 193 닐리온은 모든 문제를 하나의 암호 기술만으로 해결하려 하기보다 사용 사례의 성능, 보안과 비용 요구사항에 따라 서로 다른 프라이버시 기술을 활용하는 구조를 지향한다.
194 194
195 ### 4. AI와 프라이버시의 결합 195 ### 4. AI와 프라이버시의 결합
196 196
197 닐리온이 집중하는 주요 분야 가운데 하나는 인공지능이다. 197 닐리온이 집중하는 주요 분야 가운데 하나는 인공지능이다.
198 198
199 AI가 개인화될수록 다음과 같은 민감한 데이터가 필요할 수 있다. 199 AI가 개인화될수록 다음과 같은 민감한 데이터가 필요할 수 있다.
200 200
201 - 개인의 대화 기록 201 - 개인의 대화 기록
202 - 일정 202 - 일정
203 - 이메일 203 - 이메일
204 - 의료정보 204 - 의료정보
205 - 금융정보 205 - 금융정보
206 - 위치 및 이동 정보 206 - 위치 및 이동 정보
207 - 구매 기록 207 - 구매 기록
208 - 개인 문서 208 - 개인 문서
209 - 기업 내부 자료 209 - 기업 내부 자료
210 210
211 사용자가 이러한 모든 데이터를 하나의 AI 회사 서버에 그대로 제공하면 높은 수준의 중앙화된 신뢰가 요구된다. 211 사용자가 이러한 모든 데이터를 하나의 AI 회사 서버에 그대로 제공하면 높은 수준의 중앙화된 신뢰가 요구된다.
212 212
213 닐리온은 프라이버시 저장과 기밀 컴퓨팅 및 비공개 AI 추론을 이용해 AI가 개인 데이터를 활용하면서도 인프라 운영자에게 원본 데이터를 불필요하게 노출하지 않는 환경을 구축하는 것을 목표로 한다. 213 닐리온은 프라이버시 저장과 기밀 컴퓨팅 및 비공개 AI 추론을 이용해 AI가 개인 데이터를 활용하면서도 인프라 운영자에게 원본 데이터를 불필요하게 노출하지 않는 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.
214 214
215 ### 5. 데이터가 저장 중일 때뿐 아니라 사용 중일 때도 보호 215 ### 5. 데이터가 저장 중일 때뿐 아니라 사용 중일 때도 보호
216 216
217 일반적인 데이터 보안에서는 저장된 데이터와 전송 중인 데이터를 암호화하는 방식이 널리 사용된다. 217 일반적인 데이터 보안에서는 저장된 데이터와 전송 중인 데이터를 암호화하는 방식이 널리 사용된다.
218 218
219 하지만 실제 연산을 위해 데이터를 복호화해야 한다면 데이터가 사용 중인 순간에는 노출될 수 있다. 219 하지만 실제 연산을 위해 데이터를 복호화해야 한다면 데이터가 사용 중인 순간에는 노출될 수 있다.
220 220
221 닐리온은 다음 세 가지 상태에서 데이터 보호를 지향한다. 221 닐리온은 다음 세 가지 상태에서 데이터 보호를 지향한다.
222 222
223 - 저장 중인 데이터 223 - 저장 중인 데이터
224 - 전송 중인 데이터 224 - 전송 중인 데이터
225 - 사용 중인 데이터 225 - 사용 중인 데이터
226 226
227 nilDB는 비공개 분산 저장을 제공하고, nilCC는 민감한 연산을 기밀 실행 환경에서 처리하며, nilAI는 AI 추론 과정에서 프롬프트와 응답을 보호하는 것을 목표로 한다. 227 nilDB는 비공개 분산 저장을 제공하고, nilCC는 민감한 연산을 기밀 실행 환경에서 처리하며, nilAI는 AI 추론 과정에서 프롬프트와 응답을 보호하는 것을 목표로 한다.
228 228
229 ### 6. 개발자가 암호학 전문가가 아니어도 사용할 수 있는 구조 229 ### 6. 개발자가 암호학 전문가가 아니어도 사용할 수 있는 구조
230 230
231 MPC와 FHE 및 쓰레스홀드 암호학은 구현 난도가 높은 분야이다. 231 MPC와 FHE 및 쓰레스홀드 암호학은 구현 난도가 높은 분야이다.
232 232
233 일반적인 애플리케이션 개발자가 직접 새로운 암호 프로토콜을 연구하고 안전하게 구현하는 것은 쉽지 않다. 233 일반적인 애플리케이션 개발자가 직접 새로운 암호 프로토콜을 연구하고 안전하게 구현하는 것은 쉽지 않다.
234 234
235 닐리온은 이러한 복잡한 암호학을 블라인드 모듈과 API 및 SDK 뒤에 추상화하는 것을 목표로 한다. 235 닐리온은 이러한 복잡한 암호학을 블라인드 모듈과 API 및 SDK 뒤에 추상화하는 것을 목표로 한다.
236 236
237 개발자는 다음과 같은 방식으로 프라이버시 기능을 이용할 수 있다. 237 개발자는 다음과 같은 방식으로 프라이버시 기능을 이용할 수 있다.
238 238
239 - API 239 - API
240 - TypeScript SDK 240 - TypeScript SDK
241 - Python SDK 241 - Python SDK
242 - REST API 242 - REST API
243 - Docker Compose 243 - Docker Compose
244 - 개발자 포털 244 - 개발자 포털
245 - Nada 언어 245 - Nada 언어
246 - 각종 Secret SDK 246 - 각종 Secret SDK
247 247
248 이를 통해 프라이버시를 특별한 암호학 연구 프로젝트가 아니라 일반적인 애플리케이션 개발 인프라처럼 사용할 수 있도록 하는 것이 목표이다. 248 이를 통해 프라이버시를 특별한 암호학 연구 프로젝트가 아니라 일반적인 애플리케이션 개발 인프라처럼 사용할 수 있도록 하는 것이 목표이다.
249 249
250 ## Blind Computer 250 ## Blind Computer
251 251
252 Blind Computer는 닐리온의 프라이버시 저장, 컴퓨팅과 AI 서비스를 통합하는 전체 시스템을 의미한다. 252 Blind Computer는 닐리온의 프라이버시 저장, 컴퓨팅과 AI 서비스를 통합하는 전체 시스템을 의미한다.
253 253
254 현재 핵심적인 구성은 다음과 같다. 254 현재 핵심적인 구성은 다음과 같다.
255 255
256 1. nilDB 256 1. nilDB
257 2. nilCC 257 2. nilCC
258 3. nilAI 258 3. nilAI
259 4. nilAuth 259 4. nilAuth
260 5. NUCs 260 5. NUCs
261 6. Blacklight 261 6. Blacklight
262 262
263 각 구성 요소는 서로 다른 역할을 담당한다. 263 각 구성 요소는 서로 다른 역할을 담당한다.
264 264
265 ### nilDB 265 ### nilDB
266 266
267 민감한 데이터를 여러 노드에 분산해 저장한다. 267 민감한 데이터를 여러 노드에 분산해 저장한다.
268 268
269 ### nilCC 269 ### nilCC
270 270
271 TEE를 이용해 일반적인 민감한 워크로드를 기밀 상태로 실행한다. 271 TEE를 이용해 일반적인 민감한 워크로드를 기밀 상태로 실행한다.
272 272
273 ### nilAI 273 ### nilAI
274 274
275 AI 모델에 대한 비공개 추론을 제공한다. 275 AI 모델에 대한 비공개 추론을 제공한다.
276 276
277 ### nilAuth 277 ### nilAuth
278 278
279 사용자가 자신의 데이터에 대한 읽기, 쓰기와 연산 권한을 관리할 수 있도록 한다. 279 사용자가 자신의 데이터에 대한 읽기, 쓰기와 연산 권한을 관리할 수 있도록 한다.
280 280
281 ### Blacklight 281 ### Blacklight
282 282
283 기밀 워크로드가 실제로 올바른 환경과 코드에서 실행되고 있는지 탈중앙화된 검증 노드가 지속적으로 확인한다. 283 기밀 워크로드가 실제로 올바른 환경과 코드에서 실행되고 있는지 탈중앙화된 검증 노드가 지속적으로 확인한다.
284 284
285 이러한 구성 요소를 결합하면 다음과 같은 워크플로를 구축할 수 있다. 285 이러한 구성 요소를 결합하면 다음과 같은 워크플로를 구축할 수 있다.
286 286
287 1. 사용자가 개인 데이터를 nilDB에 비공개로 저장한다. 287 1. 사용자가 개인 데이터를 nilDB에 비공개로 저장한다.
288 2. 데이터 소유자가 특정 AI 애플리케이션에 제한적인 접근 권한을 부여한다. 288 2. 데이터 소유자가 특정 AI 애플리케이션에 제한적인 접근 권한을 부여한다.
289 3. nilAI 또는 nilCC가 해당 데이터를 이용해 연산한다. 289 3. nilAI 또는 nilCC가 해당 데이터를 이용해 연산한다.
290 4. 원본 데이터는 일반적인 애플리케이션 운영자에게 직접 공개되지 않는다. 290 4. 원본 데이터는 일반적인 애플리케이션 운영자에게 직접 공개되지 않는다.
291 5. Blacklight가 기밀 컴퓨팅 워크로드의 상태를 검증한다. 291 5. Blacklight가 기밀 컴퓨팅 워크로드의 상태를 검증한다.
292 292
293 ## nilDB 293 ## nilDB
294 294
295 nilDB는 닐리온의 분산형 비공개 데이터베이스이다. 295 nilDB는 닐리온의 분산형 비공개 데이터베이스이다.
296 296
297 민감한 데이터를 하나의 중앙 서버에 완전한 형태로 저장하는 대신 여러 노드에 분산하는 구조를 사용할 수 있다. 297 민감한 데이터를 하나의 중앙 서버에 완전한 형태로 저장하는 대신 여러 노드에 분산하는 구조를 사용할 수 있다.
298 298
299 기본적인 방식 가운데 하나는 Secret Sharing이다. 299 기본적인 방식 가운데 하나는 Secret Sharing이다.
300 300
301 예를 들어 하나의 비밀 데이터가 있다고 가정할 수 있다. 301 예를 들어 하나의 비밀 데이터가 있다고 가정할 수 있다.
302 302
303 `민감한 데이터 A` 303 `민감한 데이터 A`
304 304
305 이 데이터를 그대로 서버 세 곳에 복사하는 대신 여러 개의 비밀 조각으로 나눌 수 있다. 305 이 데이터를 그대로 서버 세 곳에 복사하는 대신 여러 개의 비밀 조각으로 나눌 수 있다.
306 306
307 - Node 1 → Share A 307 - Node 1 → Share A
308 - Node 2 → Share B 308 - Node 2 → Share B
309 - Node 3 → Share C 309 - Node 3 → Share C
310 310
311 각 노드가 가진 개별 조각만으로는 원본 데이터를 확인할 수 없도록 설계할 수 있다. 311 각 노드가 가진 개별 조각만으로는 원본 데이터를 확인할 수 없도록 설계할 수 있다.
312 312
313 필요한 수 이상의 조각이 적절한 방식으로 결합되어야 원본 데이터를 복구하거나 정해진 연산을 수행할 수 있다. 313 필요한 수 이상의 조각이 적절한 방식으로 결합되어야 원본 데이터를 복구하거나 정해진 연산을 수행할 수 있다.
314 314
315 nilDB의 주요 목표는 다음과 같다. 315 nilDB의 주요 목표는 다음과 같다.
316 316
317 - 민감한 데이터 저장 317 - 민감한 데이터 저장
318 - 여러 노드에 신뢰 분산 318 - 여러 노드에 신뢰 분산
319 - 데이터 소유권 유지 319 - 데이터 소유권 유지
320 - 세밀한 접근 권한 320 - 세밀한 접근 권한
321 - 비공개 쿼리 321 - 비공개 쿼리
322 - 데이터 집계 322 - 데이터 집계
323 - AI와의 연결 323 - AI와의 연결
324 324
325 ## Shamir Secret Sharing 325 ## Shamir Secret Sharing
326 326
327 nilDB에서 활용할 수 있는 대표적인 기술 가운데 하나는 Shamir Secret Sharing이다. 327 nilDB에서 활용할 수 있는 대표적인 기술 가운데 하나는 Shamir Secret Sharing이다.
328 328
329 하나의 비밀을 여러 개의 조각으로 나누고, 정해진 임계값 이상의 조각이 있어야 비밀을 재구성할 수 있도록 하는 방식이다. 329 하나의 비밀을 여러 개의 조각으로 나누고, 정해진 임계값 이상의 조각이 있어야 비밀을 재구성할 수 있도록 하는 방식이다.
330 330
331 예를 들어 5개의 조각 가운데 최소 3개가 필요한 구조라면 다음과 같다. 331 예를 들어 5개의 조각 가운데 최소 3개가 필요한 구조라면 다음과 같다.
332 332
333 - 1개 조각: 복구 불가능 333 - 1개 조각: 복구 불가능
334 - 2개 조각: 복구 불가능 334 - 2개 조각: 복구 불가능
335 - 3개 이상: 복구 가능 335 - 3개 이상: 복구 가능
336 336
337 이를 `3-of-5` 구조라고 표현할 수 있다. 337 이를 `3-of-5` 구조라고 표현할 수 있다.
338 338
339 이 구조에서는 하나의 노드가 공격받더라도 해당 노드가 가진 조각만으로 전체 원본 데이터를 바로 확인할 수 없다. 339 이 구조에서는 하나의 노드가 공격받더라도 해당 노드가 가진 조각만으로 전체 원본 데이터를 바로 확인할 수 없다.
340 340
341 실제 nilDB의 노드와 임계값 구성은 네트워크 및 클러스터별 설정에 따라 달라질 수 있다. 341 실제 nilDB의 노드와 임계값 구성은 네트워크 및 클러스터별 설정에 따라 달라질 수 있다.
342 342
343 ## nilDB의 데이터 쿼리 343 ## nilDB의 데이터 쿼리
344 344
345 nilDB는 단순히 데이터를 쪼개 저장하는 것만을 목표로 하지 않는다. 345 nilDB는 단순히 데이터를 쪼개 저장하는 것만을 목표로 하지 않는다.
346 346
347 민감한 데이터가 저장된 상태에서도 정해진 권한과 조건에 따라 쿼리와 집계를 수행할 수 있도록 하는 것을 지향한다. 347 민감한 데이터가 저장된 상태에서도 정해진 권한과 조건에 따라 쿼리와 집계를 수행할 수 있도록 하는 것을 지향한다.
348 348
349 예를 들어 의료 데이터셋에 다음과 같은 정보가 있다고 가정할 수 있다. 349 예를 들어 의료 데이터셋에 다음과 같은 정보가 있다고 가정할 수 있다.
350 350
351 - 환자 A 351 - 환자 A
352 - 환자 B 352 - 환자 B
353 - 환자 C 353 - 환자 C
354 - 환자 D 354 - 환자 D
355 355
356 개별 환자의 원본 건강정보를 모든 분석자에게 공개하지 않으면서 다음과 같은 통계 작업을 수행하는 구조를 만들 수 있다. 356 개별 환자의 원본 건강정보를 모든 분석자에게 공개하지 않으면서 다음과 같은 통계 작업을 수행하는 구조를 만들 수 있다.
357 357
358 - 특정 질병 발생 비율 358 - 특정 질병 발생 비율
359 - 연령별 평균 수치 359 - 연령별 평균 수치
360 - 특정 약물과 결과의 상관관계 360 - 특정 약물과 결과의 상관관계
361 - 집계된 연구 데이터 361 - 집계된 연구 데이터
362 362
363 이러한 구조는 의료, AI 학습 데이터, 데이터 마켓과 개인 정보 분석 등에 활용될 수 있다. 363 이러한 구조는 의료, AI 학습 데이터, 데이터 마켓과 개인 정보 분석 등에 활용될 수 있다.
364 364
365 ## nilCC 365 ## nilCC
366 366
367 nilCC는 닐리온의 범용 기밀 컴퓨팅 계층이다. 367 nilCC는 닐리온의 범용 기밀 컴퓨팅 계층이다.
368 368
369 Trusted Execution Environment, 줄여서 TEE를 이용해 민감한 프로그램과 데이터를 격리된 실행 환경에서 처리한다. 369 Trusted Execution Environment, 줄여서 TEE를 이용해 민감한 프로그램과 데이터를 격리된 실행 환경에서 처리한다.
370 370
371 개발자는 자신의 워크로드를 Docker Compose 형태로 정의하고 nilCC에 배포할 수 있다. 371 개발자는 자신의 워크로드를 Docker Compose 형태로 정의하고 nilCC에 배포할 수 있다.
372 372
373 nilCC는 다음과 같은 작업에 활용될 수 있다. 373 nilCC는 다음과 같은 작업에 활용될 수 있다.
374 374
375 - AI 추론 375 - AI 추론
376 - 민감한 기업 로직 376 - 민감한 기업 로직
377 - DNA 분석 377 - DNA 분석
378 - 금융 연산 378 - 금융 연산
379 - 개인정보 처리 379 - 개인정보 처리
380 - 기밀 데이터 분석 380 - 기밀 데이터 분석
381 - 임의의 일반 프로그램 실행 381 - 임의의 일반 프로그램 실행
382 382
383 과거 프라이버시 컴퓨팅 시스템은 특정한 종류의 연산만을 지원하는 경우가 있었다. 383 과거 프라이버시 컴퓨팅 시스템은 특정한 종류의 연산만을 지원하는 경우가 있었다.
384 384
385 nilCC는 보다 범용적인 워크로드를 기밀 상태에서 실행하는 것을 목표로 한다. 385 nilCC는 보다 범용적인 워크로드를 기밀 상태에서 실행하는 것을 목표로 한다.
386 386
387 ## Trusted Execution Environment 387 ## Trusted Execution Environment
388 388
389 TEE는 프로세서와 하드웨어가 격리된 보안 실행 환경을 제공하는 기술이다. 389 TEE는 프로세서와 하드웨어가 격리된 보안 실행 환경을 제공하는 기술이다.
390 390
391 일반적인 운영체제나 다른 프로그램이 임의로 접근하지 못하도록 민감한 코드와 데이터를 별도의 보호 영역 안에서 처리한다. 391 일반적인 운영체제나 다른 프로그램이 임의로 접근하지 못하도록 민감한 코드와 데이터를 별도의 보호 영역 안에서 처리한다.
392 392
393 기본적인 개념은 다음과 같다. 393 기본적인 개념은 다음과 같다.
394 394
395 1. 프로그램을 TEE 안에서 실행한다. 395 1. 프로그램을 TEE 안에서 실행한다.
396 2. 민감한 입력 데이터가 보호된 영역으로 전달된다. 396 2. 민감한 입력 데이터가 보호된 영역으로 전달된다.
397 3. 연산이 격리된 환경 안에서 이루어진다. 397 3. 연산이 격리된 환경 안에서 이루어진다.
398 4. 외부 운영자나 일반 프로세스에서 원본 데이터 접근을 제한한다. 398 4. 외부 운영자나 일반 프로세스에서 원본 데이터 접근을 제한한다.
399 5. 결과만 정해진 방식으로 외부에 전달한다. 399 5. 결과만 정해진 방식으로 외부에 전달한다.
400 400
401 TEE는 높은 범용성과 성능을 제공할 수 있지만 하드웨어와 구현의 보안성 및 제조업체와 관련된 신뢰 문제도 존재할 수 있다. 401 TEE는 높은 범용성과 성능을 제공할 수 있지만 하드웨어와 구현의 보안성 및 제조업체와 관련된 신뢰 문제도 존재할 수 있다.
402 402
403 닐리온은 이를 보완하기 위해 원격 증명과 오픈소스 코드 및 Blacklight 검증 네트워크를 결합하는 방향을 사용한다. 403 닐리온은 이를 보완하기 위해 원격 증명과 오픈소스 코드 및 Blacklight 검증 네트워크를 결합하는 방향을 사용한다.
404 404
405 ## Attestation 405 ## Attestation
406 406
407 Attestation은 특정 워크로드가 실제로 정해진 기밀 실행 환경에서 올바른 코드로 실행되고 있다는 사실을 확인하기 위한 증명 정보이다. 407 Attestation은 특정 워크로드가 실제로 정해진 기밀 실행 환경에서 올바른 코드로 실행되고 있다는 사실을 확인하기 위한 증명 정보이다.
408 408
409 nilCC의 워크로드는 다음과 같은 내용을 포함하는 Attestation Report를 생성할 수 있다. 409 nilCC의 워크로드는 다음과 같은 내용을 포함하는 Attestation Report를 생성할 수 있다.
410 410
411 - 실제 TEE 환경인지 411 - 실제 TEE 환경인지
412 - 예상한 워크로드가 실행되는지 412 - 예상한 워크로드가 실행되는지
413 - 실행 중인 코드의 측정값 413 - 실행 중인 코드의 측정값
414 - 공개된 소스코드와 일치하는지 414 - 공개된 소스코드와 일치하는지
415 415
416 개발자나 사용자는 단순히 운영자의 말을 믿는 대신 이러한 정보를 이용해 실제 실행 환경을 확인할 수 있다. 416 개발자나 사용자는 단순히 운영자의 말을 믿는 대신 이러한 정보를 이용해 실제 실행 환경을 확인할 수 있다.
417 417
418 그러나 한 번만 확인하고 이후의 모든 실행을 자동으로 신뢰한다면 워크로드 변경 등을 놓칠 가능성이 있다. 418 그러나 한 번만 확인하고 이후의 모든 실행을 자동으로 신뢰한다면 워크로드 변경 등을 놓칠 가능성이 있다.
419 419
420 닐리온은 이러한 문제를 해결하기 위해 Blacklight라는 지속적인 탈중앙화 검증 네트워크를 구축했다. 420 닐리온은 이러한 문제를 해결하기 위해 Blacklight라는 지속적인 탈중앙화 검증 네트워크를 구축했다.
421 421
422 ## nilAI 422 ## nilAI
423 423
424 nilAI는 닐리온의 프라이버시 보호 AI 추론 계층이다. 424 nilAI는 닐리온의 프라이버시 보호 AI 추론 계층이다.
425 425
426 일반적인 AI API에서는 사용자가 입력한 프롬프트와 문서가 모델 제공자의 서버에서 처리된다. 426 일반적인 AI API에서는 사용자가 입력한 프롬프트와 문서가 모델 제공자의 서버에서 처리된다.
427 427
428 다음과 같은 정보가 포함될 수 있다. 428 다음과 같은 정보가 포함될 수 있다.
429 429
430 - 의료 기록 430 - 의료 기록
431 - 기업 문서 431 - 기업 문서
432 - 법률 자료 432 - 법률 자료
433 - 개인 일기 433 - 개인 일기
434 - 이메일 434 - 이메일
435 - 금융 데이터 435 - 금융 데이터
436 - 비공개 시스템 프롬프트 436 - 비공개 시스템 프롬프트
437 - 영업 비밀 437 - 영업 비밀
438 438
439 nilAI는 AI 추론 과정에서 이러한 입력과 출력의 프라이버시를 보호하는 것을 목표로 한다. 439 nilAI는 AI 추론 과정에서 이러한 입력과 출력의 프라이버시를 보호하는 것을 목표로 한다.
440 440
441 현재 nilAI는 nilCC의 기밀 컴퓨팅 환경 위에서 작동한다. 441 현재 nilAI는 nilCC의 기밀 컴퓨팅 환경 위에서 작동한다.
442 442
443 사용자는 AI 모델에 질문하면서 인프라 운영자에게 프롬프트와 응답을 불필요하게 공개하지 않는 환경을 구축할 수 있다. 443 사용자는 AI 모델에 질문하면서 인프라 운영자에게 프롬프트와 응답을 불필요하게 공개하지 않는 환경을 구축할 수 있다.
444 444
445 ## 비공개 AI 추론 445 ## 비공개 AI 추론
446 446
447 비공개 AI 추론의 기본적인 목적은 다음과 같다. 447 비공개 AI 추론의 기본적인 목적은 다음과 같다.
448 448
449 1. 사용자가 민감한 프롬프트를 보낸다. 449 1. 사용자가 민감한 프롬프트를 보낸다.
450 2. 프롬프트가 보호된 환경에서 처리된다. 450 2. 프롬프트가 보호된 환경에서 처리된다.
451 3. AI 모델이 추론을 수행한다. 451 3. AI 모델이 추론을 수행한다.
452 4. 운영 인프라는 사용자의 민감한 내용을 불필요하게 확인하지 않는다. 452 4. 운영 인프라는 사용자의 민감한 내용을 불필요하게 확인하지 않는다.
453 5. 결과가 사용자에게 반환된다. 453 5. 결과가 사용자에게 반환된다.
454 454
455 이를 활용하면 다음과 같은 서비스를 구축할 수 있다. 455 이를 활용하면 다음과 같은 서비스를 구축할 수 있다.
456 456
457 - 개인 의료 AI 457 - 개인 의료 AI
458 - 법률 AI 458 - 법률 AI
459 - 금융 분석 AI 459 - 금융 분석 AI
460 - 기업 내부 문서 AI 460 - 기업 내부 문서 AI
461 - 개인 비서 461 - 개인 비서
462 - 개인화 AI 에이전트 462 - 개인화 AI 에이전트
463 - 비공개 RAG 463 - 비공개 RAG
464 - 기밀 고객 상담 464 - 기밀 고객 상담
465 465
466 ## 비공개 시스템 프롬프트 466 ## 비공개 시스템 프롬프트
467 467
468 AI 애플리케이션에서는 사용자의 데이터뿐 아니라 개발자가 작성한 시스템 프롬프트도 중요한 지식재산이 될 수 있다. 468 AI 애플리케이션에서는 사용자의 데이터뿐 아니라 개발자가 작성한 시스템 프롬프트도 중요한 지식재산이 될 수 있다.
469 469
470 특정 AI 서비스의 품질은 다음과 같은 요소에 영향을 받을 수 있다. 470 특정 AI 서비스의 품질은 다음과 같은 요소에 영향을 받을 수 있다.
471 471
472 - 시스템 프롬프트 472 - 시스템 프롬프트
473 - 프롬프트 체인 473 - 프롬프트 체인
474 - 비즈니스 규칙 474 - 비즈니스 규칙
475 - 평가 기준 475 - 평가 기준
476 - 독자적인 지침 476 - 독자적인 지침
477 477
478 닐리온은 시스템 프롬프트를 nilDB에 비공개로 저장하고, nilAI가 해당 내용을 직접 외부에 노출하지 않으면서 사용할 수 있는 구조를 개발했다. 478 닐리온은 시스템 프롬프트를 nilDB에 비공개로 저장하고, nilAI가 해당 내용을 직접 외부에 노출하지 않으면서 사용할 수 있는 구조를 개발했다.
479 479
480 이를 통해 사용자의 데이터뿐 아니라 AI 애플리케이션 개발자의 지식재산도 보호하는 것을 목표로 한다. 480 이를 통해 사용자의 데이터뿐 아니라 AI 애플리케이션 개발자의 지식재산도 보호하는 것을 목표로 한다.
481 481
482 ## nilAuth 482 ## nilAuth
483 483
484 nilAuth는 Blind Computer의 데이터 접근 및 권한 관리 계층이다. 484 nilAuth는 Blind Computer의 데이터 접근 및 권한 관리 계층이다.
485 485
486 민감한 데이터를 안전하게 저장하는 것만으로는 충분하지 않다. 486 민감한 데이터를 안전하게 저장하는 것만으로는 충분하지 않다.
487 487
488 다음과 같은 권한을 세밀하게 관리해야 할 수 있다. 488 다음과 같은 권한을 세밀하게 관리해야 할 수 있다.
489 489
490 - 누가 데이터를 읽을 수 있는가 490 - 누가 데이터를 읽을 수 있는가
491 - 누가 데이터를 추가할 수 있는가 491 - 누가 데이터를 추가할 수 있는가
492 - 누가 데이터에 대한 계산을 실행할 수 있는가 492 - 누가 데이터에 대한 계산을 실행할 수 있는가
493 - 언제까지 권한이 유효한가 493 - 언제까지 권한이 유효한가
494 - 다른 사용자에게 일부 권한을 위임할 수 있는가 494 - 다른 사용자에게 일부 권한을 위임할 수 있는가
495 - 기존 권한을 취소할 수 있는가 495 - 기존 권한을 취소할 수 있는가
496 496
497 nilAuth와 NUCs는 데이터 소유자가 이러한 접근 권한을 암호학적으로 정의하고 위임하며 취소할 수 있도록 하는 구조를 제공한다. 497 nilAuth와 NUCs는 데이터 소유자가 이러한 접근 권한을 암호학적으로 정의하고 위임하며 취소할 수 있도록 하는 구조를 제공한다.
498 498
499 ## NUCs 499 ## NUCs
500 500
501 NUCs는 Nillion User Credentials의 개념으로 데이터와 연산에 대한 세밀한 권한 제어에 사용된다. 501 NUCs는 Nillion User Credentials의 개념으로 데이터와 연산에 대한 세밀한 권한 제어에 사용된다.
502 502
503 UCAN 기반의 구조를 확장해 사용자가 직접 암호학적으로 서명한 권한 정책을 만들 수 있다. 503 UCAN 기반의 구조를 확장해 사용자가 직접 암호학적으로 서명한 권한 정책을 만들 수 있다.
504 504
505 예를 들어 다음과 같은 정책이 가능할 수 있다. 505 예를 들어 다음과 같은 정책이 가능할 수 있다.
506 506
507 > 애플리케이션 A는 내 의료 데이터의 원본을 읽을 수는 없지만, 특정 분석 작업만 30일 동안 수행할 수 있다. 507 > 애플리케이션 A는 내 의료 데이터의 원본을 읽을 수는 없지만, 특정 분석 작업만 30일 동안 수행할 수 있다.
508 508
509 또는 다음과 같은 구조도 가능하다. 509 또는 다음과 같은 구조도 가능하다.
510 510
511 > AI 에이전트 B는 특정 문서를 읽을 수 있지만 수정하거나 다른 사용자에게 공유할 수는 없다. 511 > AI 에이전트 B는 특정 문서를 읽을 수 있지만 수정하거나 다른 사용자에게 공유할 수는 없다.
512 512
513 이러한 구조를 통해 데이터 소유권과 활용 권한을 보다 세밀하게 분리하는 것을 목표로 한다. 513 이러한 구조를 통해 데이터 소유권과 활용 권한을 보다 세밀하게 분리하는 것을 목표로 한다.
514 514
515 ## nilVM 515 ## nilVM
516 516
517 nilVM은 닐리온의 초기 핵심 블라인드 컴퓨팅 기술 가운데 하나로, MPC 기반의 비공개 연산을 실행하는 가상 머신이다. 517 nilVM은 닐리온의 초기 핵심 블라인드 컴퓨팅 기술 가운데 하나로, MPC 기반의 비공개 연산을 실행하는 가상 머신이다.
518 518
519 개발자는 Nada라는 전용 언어를 이용해 프로그램을 작성할 수 있다. 519 개발자는 Nada라는 전용 언어를 이용해 프로그램을 작성할 수 있다.
520 520
521 Nada는 Python 개발자가 상대적으로 익숙하게 사용할 수 있도록 설계된 도메인 특화 언어이다. 521 Nada는 Python 개발자가 상대적으로 익숙하게 사용할 수 있도록 설계된 도메인 특화 언어이다.
522 522
523 nilVM의 주요 목적은 다음과 같다. 523 nilVM의 주요 목적은 다음과 같다.
524 524
525 - MPC 기반 비공개 연산 525 - MPC 기반 비공개 연산
526 - 비밀 데이터 저장 526 - 비밀 데이터 저장
527 - 비공개 조건 판단 527 - 비공개 조건 판단
528 - 개인정보 집계 528 - 개인정보 집계
529 - 금융 로직 529 - 금융 로직
530 - 분산 서명 530 - 분산 서명
531 - 비공개 게임 531 - 비공개 게임
532 - AI 관련 연산 532 - AI 관련 연산
533 533
534 예를 들어 여러 기업이 각자 민감한 데이터를 가지고 있지만 원본 데이터를 서로 공유하지 않고 전체 통계를 계산하고 싶을 수 있다. 534 예를 들어 여러 기업이 각자 민감한 데이터를 가지고 있지만 원본 데이터를 서로 공유하지 않고 전체 통계를 계산하고 싶을 수 있다.
535 535
536 MPC를 이용하면 각 기업의 개별 입력을 공개하지 않으면서 공동 결과를 계산하는 구조를 만들 수 있다. 536 MPC를 이용하면 각 기업의 개별 입력을 공개하지 않으면서 공동 결과를 계산하는 구조를 만들 수 있다.
537 537
538 ## MPC 538 ## MPC
539 539
540 MPC는 Multi-Party Computation, 즉 다자간 연산을 의미한다. 540 MPC는 Multi-Party Computation, 즉 다자간 연산을 의미한다.
541 541
542 여러 참여자가 자신의 입력값을 서로 공개하지 않은 상태에서 하나의 공동 계산 결과를 얻을 수 있도록 하는 암호학적 기술이다. 542 여러 참여자가 자신의 입력값을 서로 공개하지 않은 상태에서 하나의 공동 계산 결과를 얻을 수 있도록 하는 암호학적 기술이다.
543 543
544 예를 들어 세 사람이 각각 자신의 연봉을 공개하지 않으면서 세 사람의 평균 연봉을 계산하고 싶다고 가정할 수 있다. 544 예를 들어 세 사람이 각각 자신의 연봉을 공개하지 않으면서 세 사람의 평균 연봉을 계산하고 싶다고 가정할 수 있다.
545 545
546 - A의 연봉: 비공개 546 - A의 연봉: 비공개
547 - B의 연봉: 비공개 547 - B의 연봉: 비공개
548 - C의 연봉: 비공개 548 - C의 연봉: 비공개
549 549
550 최종적으로는 평균값만 공개한다. 550 최종적으로는 평균값만 공개한다.
551 551
552 MPC는 이러한 계산을 보다 복잡한 데이터와 프로그램에 적용하는 기술이다. 552 MPC는 이러한 계산을 보다 복잡한 데이터와 프로그램에 적용하는 기술이다.
553 553
554 활용 분야에는 다음이 포함될 수 있다. 554 활용 분야에는 다음이 포함될 수 있다.
555 555
556 - 금융정보 분석 556 - 금융정보 분석
557 - 사기 탐지 557 - 사기 탐지
558 - 의료연구 558 - 의료연구
559 - 비공개 투표 559 - 비공개 투표
560 - 데이터 마켓 560 - 데이터 마켓
561 - 프라이빗 AI 561 - 프라이빗 AI
562 - 암호화폐 거래 562 - 암호화폐 거래
563 - 분산 키 관리 563 - 분산 키 관리
564 564
565 ## FHE 565 ## FHE
566 566
567 Fully Homomorphic Encryption은 완전동형암호를 의미한다. 567 Fully Homomorphic Encryption은 완전동형암호를 의미한다.
568 568
569 암호화된 데이터를 먼저 복호화하지 않고 직접 계산하고, 최종 암호화된 결과를 권한이 있는 사용자가 복호화할 수 있도록 하는 기술이다. 569 암호화된 데이터를 먼저 복호화하지 않고 직접 계산하고, 최종 암호화된 결과를 권한이 있는 사용자가 복호화할 수 있도록 하는 기술이다.
570 570
571 개념적으로 다음과 같은 흐름이 가능하다. 571 개념적으로 다음과 같은 흐름이 가능하다.
572 572
573 1. 데이터 암호화 573 1. 데이터 암호화
574 2. 암호화된 상태로 서버에 전달 574 2. 암호화된 상태로 서버에 전달
575 3. 서버가 평문을 보지 않고 연산 575 3. 서버가 평문을 보지 않고 연산
576 4. 암호화된 결과 반환 576 4. 암호화된 결과 반환
577 5. 권한이 있는 사용자가 결과 복호화 577 5. 권한이 있는 사용자가 결과 복호화
578 578
579 FHE는 높은 수준의 프라이버시를 제공할 수 있지만 연산 비용과 성능이 중요한 기술적 요소이다. 579 FHE는 높은 수준의 프라이버시를 제공할 수 있지만 연산 비용과 성능이 중요한 기술적 요소이다.
580 580
581 닐리온은 하나의 모든 연산을 FHE로 처리하기보다 사용 사례에 따라 여러 프라이버시 기술을 조합하는 방향을 지향한다. 581 닐리온은 하나의 모든 연산을 FHE로 처리하기보다 사용 사례에 따라 여러 프라이버시 기술을 조합하는 방향을 지향한다.
582 582
583 ## Petnet 583 ## Petnet
584 584
585 Petnet은 Privacy Enhancing Technology Network의 약자이다. 585 Petnet은 Privacy Enhancing Technology Network의 약자이다.
586 586
587 초기 닐리온 아키텍처에서 실제 프라이버시 저장과 연산을 수행하는 네트워크 계층을 의미한다. 587 초기 닐리온 아키텍처에서 실제 프라이버시 저장과 연산을 수행하는 네트워크 계층을 의미한다.
588 588
589 Petnet은 여러 클러스터로 구성될 수 있다. 589 Petnet은 여러 클러스터로 구성될 수 있다.
590 590
591 각 클러스터는 서로 다른 기술과 서비스를 제공할 수 있다. 591 각 클러스터는 서로 다른 기술과 서비스를 제공할 수 있다.
592 592
593 예를 들어 다음과 같은 기능을 가진 클러스터가 존재할 수 있다. 593 예를 들어 다음과 같은 기능을 가진 클러스터가 존재할 수 있다.
594 594
595 - 분산형 저장 595 - 분산형 저장
596 - MPC 연산 596 - MPC 연산
597 - AI 추론 597 - AI 추론
598 - TEE 기밀 컴퓨팅 598 - TEE 기밀 컴퓨팅
599 - 특정 전문 데이터 처리 599 - 특정 전문 데이터 처리
600 600
601 이러한 구조를 통해 모든 노드가 완전히 동일한 기능을 수행하도록 강제하지 않고 특정 기술이나 서비스에 최적화된 노드 클러스터를 구축하는 것을 목표로 했다. 601 이러한 구조를 통해 모든 노드가 완전히 동일한 기능을 수행하도록 강제하지 않고 특정 기술이나 서비스에 최적화된 노드 클러스터를 구축하는 것을 목표로 했다.
602 602
603 현재의 Blind Computer에서도 여러 종류의 노드와 프라이버시 서비스를 조합한다는 기본 철학은 이어지고 있다. 603 현재의 Blind Computer에서도 여러 종류의 노드와 프라이버시 서비스를 조합한다는 기본 철학은 이어지고 있다.
604 604
605 ## 초기 이중 네트워크 구조 605 ## 초기 이중 네트워크 구조
606 606
607 닐리온의 초기 메인넷은 크게 두 가지 계층으로 설명되었다. 607 닐리온의 초기 메인넷은 크게 두 가지 계층으로 설명되었다.
608 608
609 1. Coordination Layer 609 1. Coordination Layer
610 2. Petnet 610 2. Petnet
611 611
612 ### Coordination Layer 612 ### Coordination Layer
613 613
614 결제, 스테이킹, 거버넌스, 네트워크 자원 및 클러스터 간 조정을 담당했다. 614 결제, 스테이킹, 거버넌스, 네트워크 자원 및 클러스터 간 조정을 담당했다.
615 615
616 초기에는 Cosmos SDK 기반의 nilChain이 이 역할을 수행했다. 616 초기에는 Cosmos SDK 기반의 nilChain이 이 역할을 수행했다.
617 617
618 ### Petnet 618 ### Petnet
619 619
620 실제 비공개 데이터 저장과 프라이버시 연산을 담당했다. 620 실제 비공개 데이터 저장과 프라이버시 연산을 담당했다.
621 621
622 이러한 구조는 블록체인이 모든 민감한 데이터 연산을 직접 처리하는 것이 아니라 공개적인 경제 조정과 실제 비공개 컴퓨팅을 분리하는 방식이었다. 622 이러한 구조는 블록체인이 모든 민감한 데이터 연산을 직접 처리하는 것이 아니라 공개적인 경제 조정과 실제 비공개 컴퓨팅을 분리하는 방식이었다.
623 623
624 ## nilChain 624 ## nilChain
625 625
626 nilChain은 닐리온 Alpha Mainnet 당시 사용된 Cosmos 기반 블록체인이었다. 626 nilChain은 닐리온 Alpha Mainnet 당시 사용된 Cosmos 기반 블록체인이었다.
627 627
628 주요 역할은 다음과 같았다. 628 주요 역할은 다음과 같았다.
629 629
630 - NIL 네이티브 토큰 630 - NIL 네이티브 토큰
631 - 결제 631 - 결제
632 - 스테이킹 632 - 스테이킹
633 - 거버넌스 633 - 거버넌스
634 - 보상 634 - 보상
635 - 네트워크 자원 조정 635 - 네트워크 자원 조정
636 636
637 nilChain 자체는 일반적인 이더리움과 같은 범용 스마트 컨트랙트 플랫폼을 목표로 하지 않았다. 637 nilChain 자체는 일반적인 이더리움과 같은 범용 스마트 컨트랙트 플랫폼을 목표로 하지 않았다.
638 638
639 실제 프라이버시 저장과 연산은 별도의 Petnet 및 Blind Modules에서 이루어졌다. 639 실제 프라이버시 저장과 연산은 별도의 Petnet 및 Blind Modules에서 이루어졌다.
640 640
641 그러나 닐리온은 이후 이더리움 중심 구조로 전환하기로 결정했다. 641 그러나 닐리온은 이후 이더리움 중심 구조로 전환하기로 결정했다.
642 642
643 기존 Cosmos 기반 nilChain은 2026년 3월 23일 중단되었으며 NIL 토큰은 1:1 비율로 Ethereum ERC-20으로 마이그레이션되었다. 643 기존 Cosmos 기반 nilChain은 2026년 3월 23일 중단되었으며 NIL 토큰은 1:1 비율로 Ethereum ERC-20으로 마이그레이션되었다.
644 644
645 따라서 현재의 닐리온을 설명할 때 nilChain을 현재 운영되는 핵심 네트워크라고 표현하는 것은 정확하지 않다. 645 따라서 현재의 닐리온을 설명할 때 nilChain을 현재 운영되는 핵심 네트워크라고 표현하는 것은 정확하지 않다.
646 646
647 ## 이더리움으로의 전환 647 ## 이더리움으로의 전환
648 648
649 닐리온은 2025년 말 이더리움 생태계로 전환하는 계획을 발표했다. 649 닐리온은 2025년 말 이더리움 생태계로 전환하는 계획을 발표했다.
650 650
651 주요 목적은 다음과 같다. 651 주요 목적은 다음과 같다.
652 652
653 - 이더리움의 개발자 생태계 접근 653 - 이더리움의 개발자 생태계 접근
654 - DeFi와의 연결 654 - DeFi와의 연결
655 - 지갑 및 인프라 호환성 655 - 지갑 및 인프라 호환성
656 - 공개적인 스테이킹과 네트워크 참여 656 - 공개적인 스테이킹과 네트워크 참여
657 - 온체인 거버넌스 657 - 온체인 거버넌스
658 - 프라이버시 컴퓨팅에 대한 접근 확대 658 - 프라이버시 컴퓨팅에 대한 접근 확대
659 659
660 2026년 NIL은 Cosmos 기반 nilChain에서 Ethereum ERC-20으로 이전되었다. 660 2026년 NIL은 Cosmos 기반 nilChain에서 Ethereum ERC-20으로 이전되었다.
661 661
662 전환 비율은 다음과 같다. 662 전환 비율은 다음과 같다.
663 663
664 `1 기존 NIL = 1 새로운 Ethereum NIL` 664 `1 기존 NIL = 1 새로운 Ethereum NIL`
665 665
666 새로운 ERC-20 NIL의 공식 컨트랙트 주소는 다음과 같다. 666 새로운 ERC-20 NIL의 공식 컨트랙트 주소는 다음과 같다.
667 667
668 `0x7Cf9a80db3B29eE8efE3710AadB7b95270572d47` 668 `0x7Cf9a80db3B29eE8efE3710AadB7b95270572d47`
669 669
670 기존 nilChain이 중단된 이후에도 사용자는 당시의 공식 상태 스냅샷과 Merkle Proof 및 Cosmos 개인키 서명을 이용해 이더리움에서 NIL을 청구할 수 있도록 설계되었다. 670 기존 nilChain이 중단된 이후에도 사용자는 당시의 공식 상태 스냅샷과 Merkle Proof 및 Cosmos 개인키 서명을 이용해 이더리움에서 NIL을 청구할 수 있도록 설계되었다.
671 671
672 ## Nillion L2 672 ## Nillion L2
673 673
674 Nillion L2는 이더리움 생태계 위에서 닐리온의 스테이킹, 검증, 온체인 조정과 네트워크 참여를 연결하기 위한 실행 환경이다. 674 Nillion L2는 이더리움 생태계 위에서 닐리온의 스테이킹, 검증, 온체인 조정과 네트워크 참여를 연결하기 위한 실행 환경이다.
675 675
676 현재 Blacklight와 ERC-8004 기반 AI 에이전트 검증 등의 온체인 기능이 Nillion L2와 연결된다. 676 현재 Blacklight와 ERC-8004 기반 AI 에이전트 검증 등의 온체인 기능이 Nillion L2와 연결된다.
677 677
678 기본적인 역할에는 다음이 포함될 수 있다. 678 기본적인 역할에는 다음이 포함될 수 있다.
679 679
680 - NIL 스테이킹 680 - NIL 스테이킹
681 - Blacklight 노드 관리 681 - Blacklight 노드 관리
682 - 검증 작업 배정 682 - 검증 작업 배정
683 - 검증 결과 기록 683 - 검증 결과 기록
684 - AI 에이전트 등록 및 검증 684 - AI 에이전트 등록 및 검증
685 - 네트워크 인센티브 685 - 네트워크 인센티브
686 - 공개적인 경제 조정 686 - 공개적인 경제 조정
687 687
688 중요한 점은 공개적인 경제 조정과 검증 결과는 온체인에서 처리하면서도 실제 민감한 데이터와 기밀 연산 자체는 공개 블록체인에 그대로 올리는 것이 아니라는 점이다. 688 중요한 점은 공개적인 경제 조정과 검증 결과는 온체인에서 처리하면서도 실제 민감한 데이터와 기밀 연산 자체는 공개 블록체인에 그대로 올리는 것이 아니라는 점이다.
689 689
690 ## Blacklight 690 ## Blacklight
691 691
692 Blacklight는 닐리온의 탈중앙화 검증 네트워크이다. 692 Blacklight는 닐리온의 탈중앙화 검증 네트워크이다.
693 693
694 기밀 컴퓨팅에서 중요한 문제 가운데 하나는 다음과 같다. 694 기밀 컴퓨팅에서 중요한 문제 가운데 하나는 다음과 같다.
695 695
696 > 실제로 운영자가 주장한 코드가 진짜 TEE 안에서 실행되고 있는가? 696 > 실제로 운영자가 주장한 코드가 진짜 TEE 안에서 실행되고 있는가?
697 697
698 TEE가 Attestation을 제공하더라도 사용자가 매번 모든 증명을 직접 확인하는 것은 복잡할 수 있다. 698 TEE가 Attestation을 제공하더라도 사용자가 매번 모든 증명을 직접 확인하는 것은 복잡할 수 있다.
699 699
700 또 한 번 정상적인 Attestation을 확인했다고 해서 워크로드가 영원히 변경되지 않는다는 의미는 아니다. 700 또 한 번 정상적인 Attestation을 확인했다고 해서 워크로드가 영원히 변경되지 않는다는 의미는 아니다.
701 701
702 Blacklight는 커뮤니티가 운영하는 검증 노드가 기밀 워크로드를 지속적으로 확인하도록 하는 것을 목표로 한다. 702 Blacklight는 커뮤니티가 운영하는 검증 노드가 기밀 워크로드를 지속적으로 확인하도록 하는 것을 목표로 한다.
703 703
704 ## Blacklight Node 704 ## Blacklight Node
705 705
706 Blacklight Node는 기밀 컴퓨팅 작업의 실행 상태와 Attestation을 검증하는 커뮤니티 운영 노드이다. 706 Blacklight Node는 기밀 컴퓨팅 작업의 실행 상태와 Attestation을 검증하는 커뮤니티 운영 노드이다.
707 707
708 Blacklight 노드는 직접 사용자의 애플리케이션을 실행하거나 민감한 원본 데이터를 처리하는 것이 아니라, 기밀 워크로드가 올바른 환경에서 예상한 코드를 실행하고 있는지 확인한다. 708 Blacklight 노드는 직접 사용자의 애플리케이션을 실행하거나 민감한 원본 데이터를 처리하는 것이 아니라, 기밀 워크로드가 올바른 환경에서 예상한 코드를 실행하고 있는지 확인한다.
709 709
710 주요 역할은 다음과 같다. 710 주요 역할은 다음과 같다.
711 711
712 - TEE 확인 712 - TEE 확인
713 - Attestation 검증 713 - Attestation 검증
714 - 실행 코드 측정값 확인 714 - 실행 코드 측정값 확인
715 - 워크로드 상태 확인 715 - 워크로드 상태 확인
716 - 검증 결과 온체인 제출 716 - 검증 결과 온체인 제출
717 717
718 검증 작업은 NIL 스테이킹 규모를 기반으로 확률적으로 배정될 수 있다. 718 검증 작업은 NIL 스테이킹 규모를 기반으로 확률적으로 배정될 수 있다.
719 719
720 ## Blacklight 스테이킹 720 ## Blacklight 스테이킹
721 721
722 Blacklight 노드를 활성화하고 검증 작업을 받기 위해서는 최소 70,000 NIL의 스테이킹이 필요하다. 722 Blacklight 노드를 활성화하고 검증 작업을 받기 위해서는 최소 70,000 NIL의 스테이킹이 필요하다.
723 723
724 최소 기준을 충족하지 않는 노드는 검증 작업을 배정받지 못하며 보상을 받을 수 없다. 724 최소 기준을 충족하지 않는 노드는 검증 작업을 배정받지 못하며 보상을 받을 수 없다.
725 725
726 검증 작업은 스테이킹 규모와 연결된다. 726 검증 작업은 스테이킹 규모와 연결된다.
727 727
728 더 많은 NIL이 스테이킹된 노드는 조건에 따라 더 많은 검증 작업을 받을 가능성이 있다. 728 더 많은 NIL이 스테이킹된 노드는 조건에 따라 더 많은 검증 작업을 받을 가능성이 있다.
729 729
730 이를 통해 노드 운영자의 경제적 이해관계를 기밀 컴퓨팅 인프라의 올바른 검증과 연결한다. 730 이를 통해 노드 운영자의 경제적 이해관계를 기밀 컴퓨팅 인프라의 올바른 검증과 연결한다.
731 731
732 ## Blacklight 보상과 NIL 추가 발행 732 ## Blacklight 보상과 NIL 추가 발행
733 733
734 NIL의 제네시스 공급량은 1,000,000,000개였다. 734 NIL의 제네시스 공급량은 1,000,000,000개였다.
735 735
736 그러나 현재 NIL을 단순한 고정 공급량 10억 개 토큰이라고 설명하는 것은 정확하지 않다. 736 그러나 현재 NIL을 단순한 고정 공급량 10억 개 토큰이라고 설명하는 것은 정확하지 않다.
737 737
738 Blacklight 노드 보상에는 매년 전체 NIL 공급량의 0.5%가 새롭게 발행되어 고정된 보상 풀에 배정되는 구조가 도입되었다. 738 Blacklight 노드 보상에는 매년 전체 NIL 공급량의 0.5%가 새롭게 발행되어 고정된 보상 풀에 배정되는 구조가 도입되었다.
739 739
740 예를 들어 총 NIL 공급량을 10억 개라고 단순 가정하면 연간 다음 수량에 해당한다. 740 예를 들어 총 NIL 공급량을 10억 개라고 단순 가정하면 연간 다음 수량에 해당한다.
741 741
742 `5,000,000 NIL` 742 `5,000,000 NIL`
743 743
744 실제 향후 발행량은 당시 전체 공급량과 네트워크 정책 등에 따라 달라질 수 있다. 744 실제 향후 발행량은 당시 전체 공급량과 네트워크 정책 등에 따라 달라질 수 있다.
745 745
746 따라서 다음 두 개념을 구분하는 것이 중요하다. 746 따라서 다음 두 개념을 구분하는 것이 중요하다.
747 747
748 - **제네시스 공급량**: 1,000,000,000 NIL 748 - **제네시스 공급량**: 1,000,000,000 NIL
749 - **현재 발행 구조**: Blacklight 보상을 위한 연간 0.5% 추가 발행 존재 749 - **현재 발행 구조**: Blacklight 보상을 위한 연간 0.5% 추가 발행 존재
750 750
751 ## ERC-8004와 AI 에이전트 검증 751 ## ERC-8004와 AI 에이전트 검증
752 752
753 닐리온은 Blacklight를 AI 에이전트 검증에도 활용하고 있다. 753 닐리온은 Blacklight를 AI 에이전트 검증에도 활용하고 있다.
754 754
755 ERC-8004는 AI 에이전트의 등록과 검증을 위한 이더리움 기반 인터페이스이다. 755 ERC-8004는 AI 에이전트의 등록과 검증을 위한 이더리움 기반 인터페이스이다.
756 756
757 Nillion Blacklight에서는 AI 에이전트를 Nillion L2의 ERC-8004 스마트 컨트랙트에 등록하고 검증 요청을 제출할 수 있다. 757 Nillion Blacklight에서는 AI 에이전트를 Nillion L2의 ERC-8004 스마트 컨트랙트에 등록하고 검증 요청을 제출할 수 있다.
758 758
759 기본적인 흐름은 다음과 같다. 759 기본적인 흐름은 다음과 같다.
760 760
761 1. AI 에이전트 등록 761 1. AI 에이전트 등록
762 2. 고유 Agent ID 생성 762 2. 고유 Agent ID 생성
763 3. 검증 요청 제출 763 3. 검증 요청 제출
764 4. Blacklight 노드 위원회 배정 764 4. Blacklight 노드 위원회 배정
765 5. 각 노드가 독립적으로 에이전트 확인 765 5. 각 노드가 독립적으로 에이전트 확인
766 6. 검증 결과 온체인 제출 766 6. 검증 결과 온체인 제출
767 7. 합의 후 결과 최종화 767 7. 합의 후 결과 최종화
768 768
769 초기 Blacklight 검증은 AI 에이전트가 실제로 온라인 상태이고 정상적으로 응답하는지 확인하는 Liveness 검증을 제공한다. 769 초기 Blacklight 검증은 AI 에이전트가 실제로 온라인 상태이고 정상적으로 응답하는지 확인하는 Liveness 검증을 제공한다.
770 770
771 장기적으로는 에이전트가 특정한 규칙과 조건을 지속적으로 준수하는지 확인하는 프로그래밍 가능한 검증으로 확장하는 것을 목표로 한다. 771 장기적으로는 에이전트가 특정한 규칙과 조건을 지속적으로 준수하는지 확인하는 프로그래밍 가능한 검증으로 확장하는 것을 목표로 한다.
772 772
773 ## NIL 토큰 773 ## NIL 토큰
774 774
775 NIL은 닐리온 생태계의 네이티브 유틸리티 및 네트워크 참여 토큰이다. 775 NIL은 닐리온 생태계의 네이티브 유틸리티 및 네트워크 참여 토큰이다.
776 776
777 2025년 3월 24일 Alpha Mainnet과 함께 출시되었다. 777 2025년 3월 24일 Alpha Mainnet과 함께 출시되었다.
778 778
779 처음에는 Cosmos 기반 nilChain의 네이티브 자산이었지만, 2026년 이더리움 ERC-20으로 마이그레이션되었다. 779 처음에는 Cosmos 기반 nilChain의 네이티브 자산이었지만, 2026년 이더리움 ERC-20으로 마이그레이션되었다.
780 780
781 NIL의 주요 역할은 다음과 같다. 781 NIL의 주요 역할은 다음과 같다.
782 782
783 - 네트워크 서비스 결제 783 - 네트워크 서비스 결제
784 - 비공개 데이터 저장 784 - 비공개 데이터 저장
785 - 기밀 컴퓨팅 이용 785 - 기밀 컴퓨팅 이용
786 - 서비스 크레딧 구매 786 - 서비스 크레딧 구매
787 - NIL 소각 787 - NIL 소각
788 - 스테이킹 788 - 스테이킹
789 - Blacklight 노드 활성화 789 - Blacklight 노드 활성화
790 - 검증 보상 790 - 검증 보상
791 - 거버넌스 791 - 거버넌스
792 - 네트워크 보안 792 - 네트워크 보안
793 793
794 ## 토큰 정보 794 ## 토큰 정보
795 795
796 - **토큰명**: Nillion 796 - **토큰명**: Nillion
797 - **티커**: NIL 797 - **티커**: NIL
798 - **현재 기본 네트워크**: Ethereum 798 - **현재 기본 네트워크**: Ethereum
799 - **토큰 표준**: ERC-20 799 - **토큰 표준**: ERC-20
800 - **토큰 출시일**: 2025년 3월 24일 800 - **토큰 출시일**: 2025년 3월 24일
801 - **제네시스 공급량**: 1,000,000,000 NIL 801 - **제네시스 공급량**: 1,000,000,000 NIL
802 - **초기 유통 비율**: 19.52% 802 - **초기 유통 비율**: 19.52%
803 - **초기 유통량**: 약 195,200,000 NIL 803 - **초기 유통량**: 약 195,200,000 NIL
804 - **현재 추가 발행 구조**: Blacklight 보상으로 연간 총 공급량의 0.5% 804 - **현재 추가 발행 구조**: Blacklight 보상으로 연간 총 공급량의 0.5%
805 - **Cosmos → Ethereum 전환 비율**: 1:1 805 - **Cosmos → Ethereum 전환 비율**: 1:1
806 - **Ethereum 컨트랙트 주소**: 0x7Cf9a80db3B29eE8efE3710AadB7b95270572d47 806 - **Ethereum 컨트랙트 주소**: 0x7Cf9a80db3B29eE8efE3710AadB7b95270572d47
807 - **주요 용도** 807 - **주요 용도**
808 - 프라이버시 저장 및 컴퓨팅 결제 808 - 프라이버시 저장 및 컴퓨팅 결제
809 - nilDB 및 nilCC 크레딧 구매 809 - nilDB 및 nilCC 크레딧 구매
810 - NIL 소각 810 - NIL 소각
811 - 스테이킹 811 - 스테이킹
812 - Blacklight 노드 운영 812 - Blacklight 노드 운영
813 - 네트워크 검증 813 - 네트워크 검증
814 - 거버넌스 814 - 거버넌스
815 - 네트워크 보안 815 - 네트워크 보안
816 816
817 ## NIL 토큰의 역할 817 ## NIL 토큰의 역할
818 818
819 ### 1. 네트워크 서비스 이용 819 ### 1. 네트워크 서비스 이용
820 820
821 개발자와 사용자는 NIL을 이용해 닐리온의 프라이버시 저장과 컴퓨팅 서비스를 이용할 수 있다. 821 개발자와 사용자는 NIL을 이용해 닐리온의 프라이버시 저장과 컴퓨팅 서비스를 이용할 수 있다.
822 822
823 네트워크의 핵심 서비스에는 다음이 포함된다. 823 네트워크의 핵심 서비스에는 다음이 포함된다.
824 824
825 - nilDB 825 - nilDB
826 - nilCC 826 - nilCC
827 - nilAI 827 - nilAI
828 - 기타 Blind Computer 서비스 828 - 기타 Blind Computer 서비스
829 829
830 실제 결제 방식과 사용자 인터페이스는 서비스에 따라 다를 수 있다. 830 실제 결제 방식과 사용자 인터페이스는 서비스에 따라 다를 수 있다.
831 831
832 ### 2. 크레딧 구매와 NIL 소각 832 ### 2. 크레딧 구매와 NIL 소각
833 833
834 2026년 Phase 2부터 nilDB와 nilCC는 크레딧 기반 이용 구조를 사용한다. 834 2026년 Phase 2부터 nilDB와 nilCC는 크레딧 기반 이용 구조를 사용한다.
835 835
836 개발자는 Developer Portal에서 NIL을 소각하고 특정 노드에 사용할 수 있는 크레딧을 할당할 수 있다. 836 개발자는 Developer Portal에서 NIL을 소각하고 특정 노드에 사용할 수 있는 크레딧을 할당할 수 있다.
837 837
838 기본적인 흐름은 다음과 같다. 838 기본적인 흐름은 다음과 같다.
839 839
840 1. 개발자가 NIL을 준비한다. 840 1. 개발자가 NIL을 준비한다.
841 2. Developer Portal을 이용한다. 841 2. Developer Portal을 이용한다.
842 3. NIL을 소각한다. 842 3. NIL을 소각한다.
843 4. 서비스 사용 크레딧을 받는다. 843 4. 서비스 사용 크레딧을 받는다.
844 5. 특정 nilDB 또는 nilCC 노드의 자원을 이용한다. 844 5. 특정 nilDB 또는 nilCC 노드의 자원을 이용한다.
845 845
846 이를 통해 실제 저장과 컴퓨팅 자원 이용량을 NIL 토큰과 직접 연결하는 구조를 만든다. 846 이를 통해 실제 저장과 컴퓨팅 자원 이용량을 NIL 토큰과 직접 연결하는 구조를 만든다.
847 847
848 ### 3. nilAI 이용 848 ### 3. nilAI 이용
849 849
850 nilAI는 사용자 경험을 단순하게 만들기 위해 Stripe 기반의 일반 결제도 지원한다. 850 nilAI는 사용자 경험을 단순하게 만들기 위해 Stripe 기반의 일반 결제도 지원한다.
851 851
852 그러나 nilAI 자체가 nilCC 위에서 실행되기 때문에 내부적으로는 기밀 컴퓨팅 자원이 소비되고 해당 인프라의 경제 구조는 NIL과 연결된다. 852 그러나 nilAI 자체가 nilCC 위에서 실행되기 때문에 내부적으로는 기밀 컴퓨팅 자원이 소비되고 해당 인프라의 경제 구조는 NIL과 연결된다.
853 853
854 따라서 일반 사용자가 반드시 직접 NIL을 보유하지 않더라도 서비스 사용이 네트워크의 컴퓨팅 경제와 연결될 수 있다. 854 따라서 일반 사용자가 반드시 직접 NIL을 보유하지 않더라도 서비스 사용이 네트워크의 컴퓨팅 경제와 연결될 수 있다.
855 855
856 ### 4. 스테이킹 856 ### 4. 스테이킹
857 857
858 NIL은 네트워크 참여와 검증의 경제적 보안에 사용된다. 858 NIL은 네트워크 참여와 검증의 경제적 보안에 사용된다.
859 859
860 과거 Cosmos 기반 nilChain에서는 검증자 스테이킹에 이용됐다. 860 과거 Cosmos 기반 nilChain에서는 검증자 스테이킹에 이용됐다.
861 861
862 현재 이더리움 및 Nillion L2 중심 구조에서는 Blacklight 검증 노드 등의 네트워크 참여와 스테이킹에 NIL이 활용된다. 862 현재 이더리움 및 Nillion L2 중심 구조에서는 Blacklight 검증 노드 등의 네트워크 참여와 스테이킹에 NIL이 활용된다.
863 863
864 ### 5. Blacklight 노드 864 ### 5. Blacklight 노드
865 865
866 Blacklight 노드를 활성화하려면 최소 70,000 NIL을 스테이킹해야 한다. 866 Blacklight 노드를 활성화하려면 최소 70,000 NIL을 스테이킹해야 한다.
867 867
868 스테이킹된 NIL은 노드 운영자의 경제적 이해관계를 올바른 검증과 연결한다. 868 스테이킹된 NIL은 노드 운영자의 경제적 이해관계를 올바른 검증과 연결한다.
869 869
870 노드는 검증 작업을 수행하고 조건에 따라 NIL 보상을 받을 수 있다. 870 노드는 검증 작업을 수행하고 조건에 따라 NIL 보상을 받을 수 있다.
871 871
872 ### 6. 거버넌스 872 ### 6. 거버넌스
873 873
874 NIL 보유자는 닐리온 생태계의 탈중앙화된 거버넌스에 참여할 수 있는 구조를 가진다. 874 NIL 보유자는 닐리온 생태계의 탈중앙화된 거버넌스에 참여할 수 있는 구조를 가진다.
875 875
876 대상에는 다음과 같은 사항이 포함될 수 있다. 876 대상에는 다음과 같은 사항이 포함될 수 있다.
877 877
878 - 프로토콜 업그레이드 878 - 프로토콜 업그레이드
879 - 네트워크 매개변수 879 - 네트워크 매개변수
880 - 자원 배분 880 - 자원 배분
881 - 커뮤니티 그랜트 881 - 커뮤니티 그랜트
882 - 기타 네트워크 관련 의사 결정 882 - 기타 네트워크 관련 의사 결정
883 883
884 거버넌스의 구체적인 구현과 범위는 네트워크의 발전 및 이더리움 전환 과정에 따라 변경될 수 있다. 884 거버넌스의 구체적인 구현과 범위는 네트워크의 발전 및 이더리움 전환 과정에 따라 변경될 수 있다.
885 885
886 ## 토크노믹스 886 ## 토크노믹스
887 887
888 NIL의 제네시스 공급량은 1,000,000,000개이다. 888 NIL의 제네시스 공급량은 1,000,000,000개이다.
889 889
890 초기 배분 구조는 다음과 같다. 890 초기 배분 구조는 다음과 같다.
891 891
892 - **생태계 및 연구개발**: 29% 892 - **생태계 및 연구개발**: 29%
893 - **커뮤니티**: 20% 893 - **커뮤니티**: 20%
894 - **프로토콜 개발**: 10% 894 - **프로토콜 개발**: 10%
895 - **초기 투자자**: 21% 895 - **초기 투자자**: 21%
896 - **핵심 기여자**: 20% 896 - **핵심 기여자**: 20%
897 897
898 총합은 100%이다. 898 총합은 100%이다.
899 899
900 ## 생태계 및 연구개발 900 ## 생태계 및 연구개발
901 901
902 전체 제네시스 공급량의 29%인 290,000,000 NIL이 생태계 성장과 연구개발을 위해 배정되었다. 902 전체 제네시스 공급량의 29%인 290,000,000 NIL이 생태계 성장과 연구개발을 위해 배정되었다.
903 903
904 주요 활용 목적에는 다음이 포함될 수 있다. 904 주요 활용 목적에는 다음이 포함될 수 있다.
905 905
906 - 개발자 그랜트 906 - 개발자 그랜트
907 - 빌더 지원 907 - 빌더 지원
908 - 네트워크 확대 908 - 네트워크 확대
909 - 검증자 인센티브 909 - 검증자 인센티브
910 - 생태계 프로젝트 910 - 생태계 프로젝트
911 - 연구개발 911 - 연구개발
912 - 실제 사용자 채택 확대 912 - 실제 사용자 채택 확대
913 913
914 닐리온은 새로운 암호학과 프라이버시 컴퓨팅 기술에 상당한 연구개발이 필요한 프로젝트이기 때문에 전체 공급량 가운데 가장 큰 단일 항목을 생태계와 연구개발에 배정했다. 914 닐리온은 새로운 암호학과 프라이버시 컴퓨팅 기술에 상당한 연구개발이 필요한 프로젝트이기 때문에 전체 공급량 가운데 가장 큰 단일 항목을 생태계와 연구개발에 배정했다.
915 915
916 ## 커뮤니티 916 ## 커뮤니티
917 917
918 전체 공급량의 20%인 200,000,000 NIL이 커뮤니티를 위해 배정되었다. 918 전체 공급량의 20%인 200,000,000 NIL이 커뮤니티를 위해 배정되었다.
919 919
920 다음과 같은 영역에 활용될 수 있다. 920 다음과 같은 영역에 활용될 수 있다.
921 921
922 - 에어드롭 922 - 에어드롭
923 - 이용자 인센티브 923 - 이용자 인센티브
924 - 커뮤니티 프로그램 924 - 커뮤니티 프로그램
925 - 그랜트 925 - 그랜트
926 - Community Round 926 - Community Round
927 - 초기 네트워크 참여자 보상 927 - 초기 네트워크 참여자 보상
928 928
929 2025년 NIL 출시와 함께 초기 커뮤니티 에어드롭도 진행되었다. 929 2025년 NIL 출시와 함께 초기 커뮤니티 에어드롭도 진행되었다.
930 930
931 ## 프로토콜 개발 931 ## 프로토콜 개발
932 932
933 전체 공급량의 10%인 100,000,000 NIL이 지속적인 프로토콜 연구와 개발 및 운영을 위해 배정되었다. 933 전체 공급량의 10%인 100,000,000 NIL이 지속적인 프로토콜 연구와 개발 및 운영을 위해 배정되었다.
934 934
935 닐리온은 MPC, TEE, FHE, AI와 분산 시스템 등 여러 기술을 결합하기 때문에 장기적인 연구와 소프트웨어 개발이 중요한 프로젝트이다. 935 닐리온은 MPC, TEE, FHE, AI와 분산 시스템 등 여러 기술을 결합하기 때문에 장기적인 연구와 소프트웨어 개발이 중요한 프로젝트이다.
936 936
937 ## 초기 투자자 937 ## 초기 투자자
938 938
939 전체 공급량의 21%인 210,000,000 NIL이 초기 투자자에게 배정되었다. 939 전체 공급량의 21%인 210,000,000 NIL이 초기 투자자에게 배정되었다.
940 940
941 대상에는 다음과 같은 자금 조달 라운드의 참여자가 포함된다. 941 대상에는 다음과 같은 자금 조달 라운드의 참여자가 포함된다.
942 942
943 - Pre-Seed 943 - Pre-Seed
944 - Seed 944 - Seed
945 - 2024년 자금 조달 라운드 945 - 2024년 자금 조달 라운드
946 946
947 실제 시장 유통량은 각 물량의 언락과 베스팅 일정에 따라 변화할 수 있다. 947 실제 시장 유통량은 각 물량의 언락과 베스팅 일정에 따라 변화할 수 있다.
948 948
949 ## 핵심 기여자 949 ## 핵심 기여자
950 950
951 전체 공급량의 20%인 200,000,000 NIL이 초기 팀과 어드바이저 및 Nillion Labs 기여자 등 핵심 기여자에게 배정되었다. 951 전체 공급량의 20%인 200,000,000 NIL이 초기 팀과 어드바이저 및 Nillion Labs 기여자 등 핵심 기여자에게 배정되었다.
952 952
953 해당 물량 역시 장기적인 베스팅과 언락 일정의 영향을 받을 수 있다. 953 해당 물량 역시 장기적인 베스팅과 언락 일정의 영향을 받을 수 있다.
954 954
955 ## 초기 유통량 955 ## 초기 유통량
956 956
957 NIL 출시 당시 초기 유통 비율은 전체 제네시스 공급량의 19.52%였다. 957 NIL 출시 당시 초기 유통 비율은 전체 제네시스 공급량의 19.52%였다.
958 958
959 수량으로는 약 다음과 같다. 959 수량으로는 약 다음과 같다.
960 960
961 `195,200,000 NIL` 961 `195,200,000 NIL`
962 962
963 초기 유통에는 커뮤니티 에어드롭과 Community Round 등 출시 시점에 언락된 물량이 포함될 수 있다. 963 초기 유통에는 커뮤니티 에어드롭과 Community Round 등 출시 시점에 언락된 물량이 포함될 수 있다.
964 964
965 ## NIL 공급량과 인플레이션 965 ## NIL 공급량과 인플레이션
966 966
967 NIL의 제네시스 공급량은 10억 개였지만 현재는 Blacklight 보상으로 추가 발행이 존재한다. 967 NIL의 제네시스 공급량은 10억 개였지만 현재는 Blacklight 보상으로 추가 발행이 존재한다.
968 968
969 Blacklight 공식 구조에서는 매년 전체 NIL 공급량의 0.5%가 새롭게 발행되어 검증 노드 보상 풀에 배정된다. 969 Blacklight 공식 구조에서는 매년 전체 NIL 공급량의 0.5%가 새롭게 발행되어 검증 노드 보상 풀에 배정된다.
970 970
971 따라서 NIL을 다음과 같이 설명하는 것이 보다 정확하다. 971 따라서 NIL을 다음과 같이 설명하는 것이 보다 정확하다.
972 972
973 - 제네시스 공급량: 10억 NIL 973 - 제네시스 공급량: 10억 NIL
974 - 현재 고정 최대 공급량: 아님 974 - 현재 고정 최대 공급량: 아님
975 - Blacklight 연간 발행: 당시 총 공급량의 0.5% 975 - Blacklight 연간 발행: 당시 총 공급량의 0.5%
976 976
977 동시에 nilDB와 nilCC 서비스 크레딧 구매에서는 NIL을 소각하는 구조가 존재한다. 977 동시에 nilDB와 nilCC 서비스 크레딧 구매에서는 NIL을 소각하는 구조가 존재한다.
978 978
979 이에 따라 장기적인 NIL 공급 구조에는 다음과 같은 두 방향이 동시에 작용할 수 있다. 979 이에 따라 장기적인 NIL 공급 구조에는 다음과 같은 두 방향이 동시에 작용할 수 있다.
980 980
981 ### 공급 증가 981 ### 공급 증가
982 982
983 Blacklight 노드 보상을 위한 연간 추가 발행 983 Blacklight 노드 보상을 위한 연간 추가 발행
984 984
985 ### 공급 감소 985 ### 공급 감소
986 986
987 nilDB 및 nilCC 크레딧 구매 과정의 NIL 소각 987 nilDB 및 nilCC 크레딧 구매 과정의 NIL 소각
988 988
989 실제 장기적인 공급 변화에는 네트워크 사용량, 소각 규모, 추가 발행과 거버넌스 정책 등이 영향을 줄 수 있다. 989 실제 장기적인 공급 변화에는 네트워크 사용량, 소각 규모, 추가 발행과 거버넌스 정책 등이 영향을 줄 수 있다.
990 990
991 ## Cosmos에서 Ethereum으로의 NIL 마이그레이션 991 ## Cosmos에서 Ethereum으로의 NIL 마이그레이션
992 992
993 NIL은 처음에는 Cosmos 기반 nilChain의 네이티브 자산으로 출시됐다. 993 NIL은 처음에는 Cosmos 기반 nilChain의 네이티브 자산으로 출시됐다.
994 994
995 이후 닐리온은 경제 조정과 네트워크 참여를 이더리움 생태계로 이전하는 전략을 채택했다. 995 이후 닐리온은 경제 조정과 네트워크 참여를 이더리움 생태계로 이전하는 전략을 채택했다.
996 996
997 전환 구조는 다음과 같다. 997 전환 구조는 다음과 같다.
998 998
999 - 기존 네트워크: nilChain, Cosmos 기반 999 - 기존 네트워크: nilChain, Cosmos 기반
1000 - 새로운 토큰 네트워크: Ethereum 1000 - 새로운 토큰 네트워크: Ethereum
1001 - 토큰 표준: ERC-20 1001 - 토큰 표준: ERC-20
1002 - 전환 비율: 1:1 1002 - 전환 비율: 1:1
1003 - 기존 nilChain 중단: 2026년 3월 23일 1003 - 기존 nilChain 중단: 2026년 3월 23일
1004 1004
1005 이전 과정에서 기존 NIL 보유자는 공식 마이그레이션 절차를 이용해 Ethereum NIL로 전환할 수 있었다. 1005 이전 과정에서 기존 NIL 보유자는 공식 마이그레이션 절차를 이용해 Ethereum NIL로 전환할 수 있었다.
1006 1006
1007 ## 마이그레이션 후 청구 구조 1007 ## 마이그레이션 후 청구 구조
1008 1008
1009 nilChain 중단 이후에도 기존 Cosmos 계정의 NIL 소유권을 증명하고 Ethereum NIL을 청구할 수 있도록 Merkle Proof 기반의 구조가 설계되었다. 1009 nilChain 중단 이후에도 기존 Cosmos 계정의 NIL 소유권을 증명하고 Ethereum NIL을 청구할 수 있도록 Merkle Proof 기반의 구조가 설계되었다.
1010 1010
1011 기본적인 과정은 다음과 같다. 1011 기본적인 과정은 다음과 같다.
1012 1012
1013 1. nilChain의 최종 상태를 스냅샷한다. 1013 1. nilChain의 최종 상태를 스냅샷한다.
1014 2. 각 Cosmos 계정의 NIL 잔액을 계산한다. 1014 2. 각 Cosmos 계정의 NIL 잔액을 계산한다.
1015 3. 전체 계정 정보로 Merkle Tree를 구성한다. 1015 3. 전체 계정 정보로 Merkle Tree를 구성한다.
1016 4. Merkle Root를 Ethereum에 게시한다. 1016 4. Merkle Root를 Ethereum에 게시한다.
1017 5. 사용자가 자신의 소유권을 증명하는 Merkle Proof를 제출한다. 1017 5. 사용자가 자신의 소유권을 증명하는 Merkle Proof를 제출한다.
1018 6. Cosmos 개인키로 Ethereum 수령 주소를 지정한 메시지에 서명한다. 1018 6. Cosmos 개인키로 Ethereum 수령 주소를 지정한 메시지에 서명한다.
1019 7. 스마트 컨트랙트가 증명과 서명을 검증한다. 1019 7. 스마트 컨트랙트가 증명과 서명을 검증한다.
1020 8. 동일한 청구의 중복 사용을 방지한다. 1020 8. 동일한 청구의 중복 사용을 방지한다.
1021 9. 1:1에 해당하는 Ethereum NIL을 사용자에게 전달한다. 1021 9. 1:1에 해당하는 Ethereum NIL을 사용자에게 전달한다.
1022 1022
1023 이를 통해 기존 Cosmos 체인이 영구적으로 운영되지 않더라도 암호학적으로 기존 계정에 대한 통제권을 증명할 수 있도록 한다. 1023 이를 통해 기존 Cosmos 체인이 영구적으로 운영되지 않더라도 암호학적으로 기존 계정에 대한 통제권을 증명할 수 있도록 한다.
1024 1024
1025 ## 프로젝트 역사 1025 ## 프로젝트 역사
1026 1026
1027 ### 초기 Blind Computation 개발 1027 ### 초기 Blind Computation 개발
1028 1028
1029 닐리온은 블록체인이 거래를 탈중앙화한 것처럼 민감한 데이터의 저장과 컴퓨팅에 대한 신뢰를 탈중앙화하는 것을 목표로 개발되었다. 1029 닐리온은 블록체인이 거래를 탈중앙화한 것처럼 민감한 데이터의 저장과 컴퓨팅에 대한 신뢰를 탈중앙화하는 것을 목표로 개발되었다.
1030 1030
1031 초기부터 MPC와 쓰레스홀드 암호학 및 기타 Privacy Enhancing Technologies를 이용한 분산형 프라이버시 네트워크를 구축했다. 1031 초기부터 MPC와 쓰레스홀드 암호학 및 기타 Privacy Enhancing Technologies를 이용한 분산형 프라이버시 네트워크를 구축했다.
1032 1032
1033 ### nilVM과 Nada 1033 ### nilVM과 Nada
1034 1034
1035 초기 핵심 기술로 MPC 기반 가상 머신인 nilVM과 Python과 유사한 Nada 언어를 개발했다. 1035 초기 핵심 기술로 MPC 기반 가상 머신인 nilVM과 Python과 유사한 Nada 언어를 개발했다.
1036 1036
1037 개발자는 Nada를 이용해 민감한 입력값을 공개하지 않고 연산하는 애플리케이션을 구축할 수 있었다. 1037 개발자는 Nada를 이용해 민감한 입력값을 공개하지 않고 연산하는 애플리케이션을 구축할 수 있었다.
1038 1038
1039 ### 2024년: 네트워크와 생태계 확대 1039 ### 2024년: 네트워크와 생태계 확대
1040 1040
1041 닐리온은 Coordination Layer와 Petnet의 이중 구조를 중심으로 네트워크를 개발하고 여러 블록체인과 애플리케이션 생태계와의 통합을 확대했다. 1041 닐리온은 Coordination Layer와 Petnet의 이중 구조를 중심으로 네트워크를 개발하고 여러 블록체인과 애플리케이션 생태계와의 통합을 확대했다.
1042 1042
1043 ### 2025년 3월: NIL 토크노믹스 공개 1043 ### 2025년 3월: NIL 토크노믹스 공개
1044 1044
1045 2025년 3월 20일 NIL의 공식 토크노믹스가 공개됐다. 1045 2025년 3월 20일 NIL의 공식 토크노믹스가 공개됐다.
1046 1046
1047 제네시스 공급량은 10억 개이고 초기 유통 비율은 19.52%로 설정되었다. 1047 제네시스 공급량은 10억 개이고 초기 유통 비율은 19.52%로 설정되었다.
1048 1048
1049 ### 2025년 3월 24일: Alpha Mainnet 1049 ### 2025년 3월 24일: Alpha Mainnet
1050 1050
1051 Nillion Alpha Mainnet과 NIL 토큰이 공식 출시되었다. 1051 Nillion Alpha Mainnet과 NIL 토큰이 공식 출시되었다.
1052 1052
1053 초기 메인넷은 Cosmos 기반의 nilChain을 Coordination Layer로 사용하고 실제 프라이버시 저장과 컴퓨팅은 Petnet 및 Blind Modules를 통해 처리하는 구조였다. 1053 초기 메인넷은 Cosmos 기반의 nilChain을 Coordination Layer로 사용하고 실제 프라이버시 저장과 컴퓨팅은 Petnet 및 Blind Modules를 통해 처리하는 구조였다.
1054 1054
1055 ### 2025년 3월: Blind Modules 오픈소스화 1055 ### 2025년 3월: Blind Modules 오픈소스화
1056 1056
1057 nilDB, nilAI와 nilVM을 비롯한 닐리온의 Blind Modules가 오픈소스로 공개됐다. 1057 nilDB, nilAI와 nilVM을 비롯한 닐리온의 Blind Modules가 오픈소스로 공개됐다.
1058 1058
1059 개발자와 연구자는 주요 코드를 직접 확인하고 생태계 개발에 참여할 수 있게 됐다. 1059 개발자와 연구자는 주요 코드를 직접 확인하고 생태계 개발에 참여할 수 있게 됐다.
1060 1060
1061 ### 2025년: 프로덕션 프라이버시 확대 1061 ### 2025년: 프로덕션 프라이버시 확대
1062 1062
1063 nilDB와 nilAI를 중심으로 실제 애플리케이션의 민감한 데이터 저장과 AI 추론 활용을 확대했다. 1063 nilDB와 nilAI를 중심으로 실제 애플리케이션의 민감한 데이터 저장과 AI 추론 활용을 확대했다.
1064 1064
1065 프로젝트는 Blind Computer라는 통합적인 프라이버시 컴퓨팅 플랫폼 방향을 강화했다. 1065 프로젝트는 Blind Computer라는 통합적인 프라이버시 컴퓨팅 플랫폼 방향을 강화했다.
1066 1066
1067 ### 2025년 10월: Phase 1 1067 ### 2025년 10월: Phase 1
1068 1068
1069 2025년 10월 Phase 1 업그레이드가 공개됐다. 1069 2025년 10월 Phase 1 업그레이드가 공개됐다.
1070 1070
1071 주요 변화는 다음과 같다. 1071 주요 변화는 다음과 같다.
1072 1072
1073 - nilCC 출시 1073 - nilCC 출시
1074 - 범용 기밀 컴퓨팅 1074 - 범용 기밀 컴퓨팅
1075 - TEE 워크로드 1075 - TEE 워크로드
1076 - Attestation 1076 - Attestation
1077 - nilAI 개선 1077 - nilAI 개선
1078 - nilDB와의 연결 1078 - nilDB와의 연결
1079 - 비공개 시스템 프롬프트 1079 - 비공개 시스템 프롬프트
1080 1080
1081 이를 통해 단순한 저장과 특정 프라이버시 연산을 넘어 일반적인 민감한 프로그램을 실행할 수 있는 기밀 컴퓨팅 영역으로 확대했다. 1081 이를 통해 단순한 저장과 특정 프라이버시 연산을 넘어 일반적인 민감한 프로그램을 실행할 수 있는 기밀 컴퓨팅 영역으로 확대했다.
1082 1082
1083 ### 2025년 11월: Ethereum 전환 발표 1083 ### 2025년 11월: Ethereum 전환 발표
1084 1084
1085 닐리온은 Cosmos 기반 구조에서 Ethereum 중심으로 경제적 조정 계층을 전환하는 계획을 발표했다. 1085 닐리온은 Cosmos 기반 구조에서 Ethereum 중심으로 경제적 조정 계층을 전환하는 계획을 발표했다.
1086 1086
1087 NIL을 ERC-20으로 이전하고 장기적으로 스테이킹과 검증 및 네트워크 참여를 Nillion L2에서 운영하는 방향이 제시됐다. 1087 NIL을 ERC-20으로 이전하고 장기적으로 스테이킹과 검증 및 네트워크 참여를 Nillion L2에서 운영하는 방향이 제시됐다.
1088 1088
1089 ### 2026년 1월: Nillion on Ethereum 1089 ### 2026년 1월: Nillion on Ethereum
1090 1090
1091 2026년 1월 닐리온은 Ethereum 및 Nillion L2를 중심으로 하는 새로운 네트워크 단계의 시작을 발표했다. 1091 2026년 1월 닐리온은 Ethereum 및 Nillion L2를 중심으로 하는 새로운 네트워크 단계의 시작을 발표했다.
1092 1092
1093 NIL 보유자는 기존 Cosmos NIL을 Ethereum NIL로 마이그레이션하고 Nillion L2로 이동해 향후 스테이킹과 노드 운영에 참여할 수 있게 됐다. 1093 NIL 보유자는 기존 Cosmos NIL을 Ethereum NIL로 마이그레이션하고 Nillion L2로 이동해 향후 스테이킹과 노드 운영에 참여할 수 있게 됐다.
1094 1094
1095 ### 2026년 2월: Blacklight 출시 1095 ### 2026년 2월: Blacklight 출시
1096 1096
1097 Nillion Blacklight가 공식 출시됐다. 1097 Nillion Blacklight가 공식 출시됐다.
1098 1098
1099 커뮤니티가 운영하는 검증 노드가 TEE 기반 기밀 워크로드를 지속적으로 검증하는 구조가 도입됐다. 1099 커뮤니티가 운영하는 검증 노드가 TEE 기반 기밀 워크로드를 지속적으로 검증하는 구조가 도입됐다.
1100 1100
1101 Blacklight 노드를 활성화하려면 최소 70,000 NIL의 스테이킹이 필요하다. 1101 Blacklight 노드를 활성화하려면 최소 70,000 NIL의 스테이킹이 필요하다.
1102 1102
1103 ### 2026년 3월: nilChain 중단 1103 ### 2026년 3월: nilChain 중단
1104 1104
1105 2026년 3월 23일 기존 Cosmos 기반 nilChain이 중단됐다. 1105 2026년 3월 23일 기존 Cosmos 기반 nilChain이 중단됐다.
1106 1106
1107 NIL의 경제적 기반은 Ethereum ERC-20과 Nillion L2 중심으로 전환됐다. 1107 NIL의 경제적 기반은 Ethereum ERC-20과 Nillion L2 중심으로 전환됐다.
1108 1108
1109 ### 2026년 4월: Phase 2 1109 ### 2026년 4월: Phase 2
1110 1110
1111 Phase 2에서는 nilDB, nilCC와 nilAI를 하나의 Unified Developer Portal에서 관리할 수 있도록 통합했다. 1111 Phase 2에서는 nilDB, nilCC와 nilAI를 하나의 Unified Developer Portal에서 관리할 수 있도록 통합했다.
1112 1112
1113 주요 변화는 다음과 같다. 1113 주요 변화는 다음과 같다.
1114 1114
1115 - 통합 개발자 포털 1115 - 통합 개발자 포털
1116 - 하나의 API 키 관리 환경 1116 - 하나의 API 키 관리 환경
1117 - 사용량 및 잔액 관리 1117 - 사용량 및 잔액 관리
1118 - NIL 기반 크레딧 구매 1118 - NIL 기반 크레딧 구매
1119 - nilDB 및 nilCC 사용을 위한 NIL 소각 1119 - nilDB 및 nilCC 사용을 위한 NIL 소각
1120 - nilAI의 간편 결제 지원 1120 - nilAI의 간편 결제 지원
1121 1121
1122 Blind Computer를 각각 분리된 여러 기술이 아니라 하나의 개발 플랫폼처럼 사용할 수 있도록 사용자 경험을 개선했다. 1122 Blind Computer를 각각 분리된 여러 기술이 아니라 하나의 개발 플랫폼처럼 사용할 수 있도록 사용자 경험을 개선했다.
1123 1123
1124 ## AI와의 관계 1124 ## AI와의 관계
1125 1125
1126 닐리온의 주요 성장 분야 가운데 하나는 프라이버시 보호 AI이다. 1126 닐리온의 주요 성장 분야 가운데 하나는 프라이버시 보호 AI이다.
1127 1127
1128 AI 서비스가 점점 더 개인화될수록 사용자에 대한 더 많은 데이터가 필요할 수 있다. 1128 AI 서비스가 점점 더 개인화될수록 사용자에 대한 더 많은 데이터가 필요할 수 있다.
1129 1129
1130 예를 들어 개인 AI 비서가 다음과 같은 데이터를 이용할 수 있다. 1130 예를 들어 개인 AI 비서가 다음과 같은 데이터를 이용할 수 있다.
1131 1131
1132 - 일정 1132 - 일정
1133 - 이메일 1133 - 이메일
1134 - 건강정보 1134 - 건강정보
1135 - 금융정보 1135 - 금융정보
1136 - 문서 1136 - 문서
1137 - 개인 메시지 1137 - 개인 메시지
1138 - 구매 기록 1138 - 구매 기록
1139 - 위치 정보 1139 - 위치 정보
1140 1140
1141 이러한 모든 정보를 하나의 중앙화된 AI 제공자에게 공개하면 높은 수준의 신뢰가 필요하다. 1141 이러한 모든 정보를 하나의 중앙화된 AI 제공자에게 공개하면 높은 수준의 신뢰가 필요하다.
1142 1142
1143 닐리온은 다음과 같은 구조를 지향한다. 1143 닐리온은 다음과 같은 구조를 지향한다.
1144 1144
1145 1. 사용자 데이터를 nilDB에 비공개로 저장한다. 1145 1. 사용자 데이터를 nilDB에 비공개로 저장한다.
1146 2. nilAuth로 AI의 접근 범위를 설정한다. 1146 2. nilAuth로 AI의 접근 범위를 설정한다.
1147 3. nilAI 또는 nilCC가 필요한 데이터를 이용해 연산한다. 1147 3. nilAI 또는 nilCC가 필요한 데이터를 이용해 연산한다.
1148 4. 원본 데이터가 일반적인 애플리케이션 운영자에게 그대로 노출되지 않도록 한다. 1148 4. 원본 데이터가 일반적인 애플리케이션 운영자에게 그대로 노출되지 않도록 한다.
1149 5. Blacklight가 워크로드의 실행 상태를 확인한다. 1149 5. Blacklight가 워크로드의 실행 상태를 확인한다.
1150 1150
1151 이를 통해 개인 데이터를 많이 활용하면서도 데이터에 대한 통제권을 사용자에게 유지하는 개인화 AI를 구축하는 것이 주요 목표이다. 1151 이를 통해 개인 데이터를 많이 활용하면서도 데이터에 대한 통제권을 사용자에게 유지하는 개인화 AI를 구축하는 것이 주요 목표이다.
1152 1152
1153 ## AI 에이전트 1153 ## AI 에이전트
1154 1154
1155 자율적인 AI 에이전트는 다음과 같은 민감한 정보를 관리할 수 있다. 1155 자율적인 AI 에이전트는 다음과 같은 민감한 정보를 관리할 수 있다.
1156 1156
1157 - 지갑 1157 - 지갑
1158 - 개인키 1158 - 개인키
1159 - 거래 권한 1159 - 거래 권한
1160 - 일정 1160 - 일정
1161 - 문서 1161 - 문서
1162 - 이메일 1162 - 이메일
1163 - API Key 1163 - API Key
1164 - 개인화 데이터 1164 - 개인화 데이터
1165 1165
1166 AI 에이전트가 이러한 정보를 직접 평문으로 보유하면 에이전트나 기반 모델 또는 운영 인프라가 공격받았을 때 문제가 발생할 수 있다. 1166 AI 에이전트가 이러한 정보를 직접 평문으로 보유하면 에이전트나 기반 모델 또는 운영 인프라가 공격받았을 때 문제가 발생할 수 있다.
1167 1167
1168 닐리온은 다음과 같은 영역을 통해 AI 에이전트의 안전성을 높이는 것을 목표로 한다. 1168 닐리온은 다음과 같은 영역을 통해 AI 에이전트의 안전성을 높이는 것을 목표로 한다.
1169 1169
1170 - 비공개 데이터 저장 1170 - 비공개 데이터 저장
1171 - 제한적인 권한 위임 1171 - 제한적인 권한 위임
1172 - 비공개 키 관리 1172 - 비공개 키 관리
1173 - 쓰레스홀드 서명 1173 - 쓰레스홀드 서명
1174 - 기밀 AI 추론 1174 - 기밀 AI 추론
1175 - 에이전트 검증 1175 - 에이전트 검증
1176 - ERC-8004 1176 - ERC-8004
1177 1177
1178 예를 들어 사용자는 AI 에이전트에게 자신의 전체 개인키를 직접 전달하지 않으면서 특정 규칙을 충족하는 거래에 대해서만 서명 권한을 제공하는 시스템을 구축할 수 있다. 1178 예를 들어 사용자는 AI 에이전트에게 자신의 전체 개인키를 직접 전달하지 않으면서 특정 규칙을 충족하는 거래에 대해서만 서명 권한을 제공하는 시스템을 구축할 수 있다.
1179 1179
1180 ## 프라이빗 AI 1180 ## 프라이빗 AI
1181 1181
1182 닐리온이 지향하는 프라이빗 AI에서는 사용자 데이터뿐 아니라 AI 개발자의 지식재산도 보호 대상이 될 수 있다. 1182 닐리온이 지향하는 프라이빗 AI에서는 사용자 데이터뿐 아니라 AI 개발자의 지식재산도 보호 대상이 될 수 있다.
1183 1183
1184 보호 대상은 다음과 같다. 1184 보호 대상은 다음과 같다.
1185 1185
1186 - 사용자 프롬프트 1186 - 사용자 프롬프트
1187 - AI 응답 1187 - AI 응답
1188 - 시스템 프롬프트 1188 - 시스템 프롬프트
1189 - RAG 문서 1189 - RAG 문서
1190 - AI 모델 1190 - AI 모델
1191 - 독점적인 비즈니스 로직 1191 - 독점적인 비즈니스 로직
1192 - 개인화 데이터 1192 - 개인화 데이터
1193 1193
1194 nilDB, nilCC와 nilAI를 함께 이용해 이러한 여러 종류의 민감한 데이터를 하나의 프라이버시 중심 AI 워크플로로 연결할 수 있다. 1194 nilDB, nilCC와 nilAI를 함께 이용해 이러한 여러 종류의 민감한 데이터를 하나의 프라이버시 중심 AI 워크플로로 연결할 수 있다.
1195 1195
1196 ## 데이터 마켓 1196 ## 데이터 마켓
1197 1197
1198 닐리온은 민감한 데이터의 새로운 데이터 마켓 구조에도 활용될 수 있다. 1198 닐리온은 민감한 데이터의 새로운 데이터 마켓 구조에도 활용될 수 있다.
1199 1199
1200 일반적인 데이터 판매에서는 구매자가 원본 데이터 전체를 획득할 수 있다. 1200 일반적인 데이터 판매에서는 구매자가 원본 데이터 전체를 획득할 수 있다.
1201 1201
1202 이 경우 데이터 제공자는 한 번 데이터를 공개한 이후 복제와 재사용을 통제하기 어렵다. 1202 이 경우 데이터 제공자는 한 번 데이터를 공개한 이후 복제와 재사용을 통제하기 어렵다.
1203 1203
1204 프라이버시 컴퓨팅을 이용하면 다음과 같은 구조를 구축할 수 있다. 1204 프라이버시 컴퓨팅을 이용하면 다음과 같은 구조를 구축할 수 있다.
1205 1205
1206 1. 데이터 제공자가 원본 데이터를 비공개로 저장한다. 1206 1. 데이터 제공자가 원본 데이터를 비공개로 저장한다.
1207 2. 구매자는 원본을 직접 다운로드하지 않는다. 1207 2. 구매자는 원본을 직접 다운로드하지 않는다.
1208 3. 허용된 쿼리나 AI 연산만 실행한다. 1208 3. 허용된 쿼리나 AI 연산만 실행한다.
1209 4. 결과만 받는다. 1209 4. 결과만 받는다.
1210 5. 원본 데이터는 비공개 상태를 유지한다. 1210 5. 원본 데이터는 비공개 상태를 유지한다.
1211 1211
1212 이러한 구조는 다음 분야에 활용될 수 있다. 1212 이러한 구조는 다음 분야에 활용될 수 있다.
1213 1213
1214 - 의료정보 1214 - 의료정보
1215 - IoT 데이터 1215 - IoT 데이터
1216 - 소비자 데이터 1216 - 소비자 데이터
1217 - AI 학습 자료 1217 - AI 학습 자료
1218 - 금융정보 1218 - 금융정보
1219 - 기업 데이터 1219 - 기업 데이터
1220 1220
1221 ## 의료와 생명과학 1221 ## 의료와 생명과학
1222 1222
1223 의료 데이터는 개인에게 높은 가치를 가지면서 동시에 연구와 AI 분석에 유용할 수 있다. 1223 의료 데이터는 개인에게 높은 가치를 가지면서 동시에 연구와 AI 분석에 유용할 수 있다.
1224 1224
1225 그러나 환자의 원본 의료정보를 여러 기업이나 연구기관에 그대로 공개하면 개인정보 문제가 발생할 수 있다. 1225 그러나 환자의 원본 의료정보를 여러 기업이나 연구기관에 그대로 공개하면 개인정보 문제가 발생할 수 있다.
1226 1226
1227 닐리온의 프라이버시 인프라는 다음과 같은 활용을 목표로 할 수 있다. 1227 닐리온의 프라이버시 인프라는 다음과 같은 활용을 목표로 할 수 있다.
1228 1228
1229 - 의료 데이터 저장 1229 - 의료 데이터 저장
1230 - DNA 분석 1230 - DNA 분석
1231 - 질병 연구 1231 - 질병 연구
1232 - AI 진단 1232 - AI 진단
1233 - 개인화 의료 1233 - 개인화 의료
1234 - 여러 기관의 공동 통계 1234 - 여러 기관의 공동 통계
1235 - 환자 중심 데이터 소유권 1235 - 환자 중심 데이터 소유권
1236 1236
1237 핵심 목표는 데이터가 필요한 연구와 분석을 가능하게 하면서 원본 민감정보의 불필요한 공개를 줄이는 것이다. 1237 핵심 목표는 데이터가 필요한 연구와 분석을 가능하게 하면서 원본 민감정보의 불필요한 공개를 줄이는 것이다.
1238 1238
1239 ## DeFi와 금융 1239 ## DeFi와 금융
1240 1240
1241 금융 분야에서는 모든 정보를 공개 블록체인에 그대로 기록하는 것이 항상 바람직하지 않을 수 있다. 1241 금융 분야에서는 모든 정보를 공개 블록체인에 그대로 기록하는 것이 항상 바람직하지 않을 수 있다.
1242 1242
1243 예를 들어 다음과 같은 정보가 공개될 경우 거래 전략이나 시장 참여자의 의도가 드러날 수 있다. 1243 예를 들어 다음과 같은 정보가 공개될 경우 거래 전략이나 시장 참여자의 의도가 드러날 수 있다.
1244 1244
1245 - 대규모 주문 1245 - 대규모 주문
1246 - 거래 전략 1246 - 거래 전략
1247 - 포지션 1247 - 포지션
1248 - 입찰가 1248 - 입찰가
1249 - 위험 관리 규칙 1249 - 위험 관리 규칙
1250 - 기업 재무정보 1250 - 기업 재무정보
1251 1251
1252 프라이버시 컴퓨팅은 다음과 같은 애플리케이션에 활용될 수 있다. 1252 프라이버시 컴퓨팅은 다음과 같은 애플리케이션에 활용될 수 있다.
1253 1253
1254 - 다크풀 1254 - 다크풀
1255 - 비공개 오더북 1255 - 비공개 오더북
1256 - 기관 거래 1256 - 기관 거래
1257 - 공동 사기 탐지 1257 - 공동 사기 탐지
1258 - 신용평가 1258 - 신용평가
1259 - 금융 데이터 분석 1259 - 금융 데이터 분석
1260 - 자동화 거래 정책 1260 - 자동화 거래 정책
1261 1261
1262 nilVM 등을 이용해 주문이나 거래 전략의 원본 내용을 공개하지 않으면서 정해진 조건을 평가하거나 주문을 매칭하는 시스템을 구축할 수 있다. 1262 nilVM 등을 이용해 주문이나 거래 전략의 원본 내용을 공개하지 않으면서 정해진 조건을 평가하거나 주문을 매칭하는 시스템을 구축할 수 있다.
1263 1263
1264 ## DePIN과의 관계 1264 ## DePIN과의 관계
1265 1265
1266 닐리온은 다른 DePIN 프로젝트가 수집하는 민감한 데이터를 저장하고 처리할 수 있는 기밀 백엔드 역할을 할 수 있다. 1266 닐리온은 다른 DePIN 프로젝트가 수집하는 민감한 데이터를 저장하고 처리할 수 있는 기밀 백엔드 역할을 할 수 있다.
1267 1267
1268 예를 들어 다음과 같은 물리적 데이터를 생각할 수 있다. 1268 예를 들어 다음과 같은 물리적 데이터를 생각할 수 있다.
1269 1269
1270 - 기상 센서 1270 - 기상 센서
1271 - IoT 기기 1271 - IoT 기기
1272 - 통신 인프라 1272 - 통신 인프라
1273 - 농업 데이터 1273 - 농업 데이터
1274 - 차량 정보 1274 - 차량 정보
1275 - 위치정보 1275 - 위치정보
1276 1276
1277 이러한 데이터를 공개적으로 수집하면 개인정보나 기업 기밀 문제가 발생할 수 있다. 1277 이러한 데이터를 공개적으로 수집하면 개인정보나 기업 기밀 문제가 발생할 수 있다.
1278 1278
1279 닐리온은 데이터를 비공개로 저장하고 필요한 집계 및 분석만 수행하는 인프라로 활용될 수 있다. 1279 닐리온은 데이터를 비공개로 저장하고 필요한 집계 및 분석만 수행하는 인프라로 활용될 수 있다.
1280 1280
1281 ## 국내 거래소 1281 ## 국내 거래소
1282 1282
1283 NIL은 국내 가상자산 거래소 가운데 빗썸과 코인원에 상장되어 있다. 1283 NIL은 국내 가상자산 거래소 가운데 빗썸과 코인원에 상장되어 있다.
1284 1284
1285 ### 코인원 1285 ### 코인원
1286 1286
1287 코인원은 2025년 3월 24일 NIL의 원화마켓 거래지원을 시작했다. 1287 코인원은 2025년 3월 24일 NIL의 원화마켓 거래지원을 시작했다.
1288 1288
1289 NIL의 Ethereum 마이그레이션 이후 현재 코인원은 Ethereum ERC-20 네트워크를 지원한다. 1289 NIL의 Ethereum 마이그레이션 이후 현재 코인원은 Ethereum ERC-20 네트워크를 지원한다.
1290 1290
1291 ### 빗썸 1291 ### 빗썸
1292 1292
1293 빗썸은 2025년 3월 25일 NIL의 원화마켓 거래지원을 시작했다. 1293 빗썸은 2025년 3월 25일 NIL의 원화마켓 거래지원을 시작했다.
1294 1294
1295 최초 상장 당시에는 Nillion 네트워크를 지원했지만, 2026년 공식 네트워크 전환 이후 기존 Nillion 네트워크 지원을 중단하고 Ethereum 네트워크로 이전하는 기술지원을 진행했다. 1295 최초 상장 당시에는 Nillion 네트워크를 지원했지만, 2026년 공식 네트워크 전환 이후 기존 Nillion 네트워크 지원을 중단하고 Ethereum 네트워크로 이전하는 기술지원을 진행했다.
1296 1296
1297 실제 입출금 시에는 각 거래소에서 현재 지원하는 네트워크를 확인해야 한다. 1297 실제 입출금 시에는 각 거래소에서 현재 지원하는 네트워크를 확인해야 한다.
1298 1298
1299 ## 생태계 참여자 1299 ## 생태계 참여자
1300 1300
1301 ### 일반 사용자 1301 ### 일반 사용자
1302 1302
1303 프라이버시를 보호하면서 데이터를 저장하거나 AI 및 애플리케이션 서비스를 이용할 수 있다. 1303 프라이버시를 보호하면서 데이터를 저장하거나 AI 및 애플리케이션 서비스를 이용할 수 있다.
1304 1304
1305 ### 개발자 1305 ### 개발자
1306 1306
1307 nilDB, nilCC와 nilAI 및 API와 SDK를 이용해 프라이버시 중심 애플리케이션을 구축할 수 있다. 1307 nilDB, nilCC와 nilAI 및 API와 SDK를 이용해 프라이버시 중심 애플리케이션을 구축할 수 있다.
1308 1308
1309 ### 데이터 소유자 1309 ### 데이터 소유자
1310 1310
1311 민감한 데이터를 저장하고 특정 사용자나 애플리케이션에 제한적인 권한을 부여할 수 있다. 1311 민감한 데이터를 저장하고 특정 사용자나 애플리케이션에 제한적인 권한을 부여할 수 있다.
1312 1312
1313 ### AI 개발자 1313 ### AI 개발자
1314 1314
1315 비공개 프롬프트와 RAG, 기밀 추론 및 개인화 AI를 구축할 수 있다. 1315 비공개 프롬프트와 RAG, 기밀 추론 및 개인화 AI를 구축할 수 있다.
1316 1316
1317 ### nilDB 노드 운영자 1317 ### nilDB 노드 운영자
1318 1318
1319 분산형 비공개 데이터 저장 인프라를 제공할 수 있다. 1319 분산형 비공개 데이터 저장 인프라를 제공할 수 있다.
1320 1320
1321 ### 기밀 컴퓨팅 운영자 1321 ### 기밀 컴퓨팅 운영자
1322 1322
1323 TEE 기반의 nilCC 워크로드를 제공하고 실행할 수 있다. 1323 TEE 기반의 nilCC 워크로드를 제공하고 실행할 수 있다.
1324 1324
1325 ### Blacklight 노드 운영자 1325 ### Blacklight 노드 운영자
1326 1326
1327 NIL을 스테이킹하고 기밀 워크로드를 검증하며 조건에 따라 보상을 받을 수 있다. 1327 NIL을 스테이킹하고 기밀 워크로드를 검증하며 조건에 따라 보상을 받을 수 있다.
1328 1328
1329 ### NIL 보유자 1329 ### NIL 보유자
1330 1330
1331 NIL을 보유하고 네트워크 서비스, 스테이킹 및 거버넌스 등의 생태계 활동에 참여할 수 있다. 1331 NIL을 보유하고 네트워크 서비스, 스테이킹 및 거버넌스 등의 생태계 활동에 참여할 수 있다.
1332 1332
1333 ### 기업과 기관 1333 ### 기업과 기관
1334 1334
1335 의료, 금융, AI 및 기타 분야에서 민감한 데이터를 보호하면서 분석과 컴퓨팅을 수행하는 인프라를 이용할 수 있다. 1335 의료, 금융, AI 및 기타 분야에서 민감한 데이터를 보호하면서 분석과 컴퓨팅을 수행하는 인프라를 이용할 수 있다.
1336 1336
1337 ## 활용 분야 1337 ## 활용 분야
1338 1338
1339 ### 비공개 데이터 저장 1339 ### 비공개 데이터 저장
1340 1340
1341 사용자의 민감한 데이터를 여러 노드에 분산해 저장할 수 있다. 1341 사용자의 민감한 데이터를 여러 노드에 분산해 저장할 수 있다.
1342 1342
1343 ### 프라이빗 AI 1343 ### 프라이빗 AI
1344 1344
1345 사용자의 프롬프트와 문서 및 AI 응답을 보호하는 AI 서비스를 구축할 수 있다. 1345 사용자의 프롬프트와 문서 및 AI 응답을 보호하는 AI 서비스를 구축할 수 있다.
1346 1346
1347 ### 개인화 AI 1347 ### 개인화 AI
1348 1348
1349 개인의 일정과 이메일 및 의료정보 등 민감한 데이터를 이용하면서 데이터 공개를 최소화하는 AI 비서를 구축할 수 있다. 1349 개인의 일정과 이메일 및 의료정보 등 민감한 데이터를 이용하면서 데이터 공개를 최소화하는 AI 비서를 구축할 수 있다.
1350 1350
1351 ### 기밀 컴퓨팅 1351 ### 기밀 컴퓨팅
1352 1352
1353 기업의 민감한 프로그램과 비즈니스 로직을 TEE 기반 환경에서 실행할 수 있다. 1353 기업의 민감한 프로그램과 비즈니스 로직을 TEE 기반 환경에서 실행할 수 있다.
1354 1354
1355 ### 의료 데이터 1355 ### 의료 데이터
1356 1356
1357 개인 의료정보와 DNA 데이터를 보호하면서 분석과 AI 연구를 수행할 수 있다. 1357 개인 의료정보와 DNA 데이터를 보호하면서 분석과 AI 연구를 수행할 수 있다.
1358 1358
1359 ### 데이터 마켓 1359 ### 데이터 마켓
1360 1360
1361 원본 데이터를 구매자에게 완전히 공개하지 않고 허용된 분석과 쿼리만 제공하는 데이터 시장을 구축할 수 있다. 1361 원본 데이터를 구매자에게 완전히 공개하지 않고 허용된 분석과 쿼리만 제공하는 데이터 시장을 구축할 수 있다.
1362 1362
1363 ### 비공개 금융 1363 ### 비공개 금융
1364 1364
1365 거래 전략과 주문 및 금융정보를 공개하지 않고 필요한 계산을 수행할 수 있다. 1365 거래 전략과 주문 및 금융정보를 공개하지 않고 필요한 계산을 수행할 수 있다.
1366 1366
1367 ### AI 에이전트 1367 ### AI 에이전트
1368 1368
1369 AI 에이전트의 민감한 데이터와 권한 및 키를 보다 안전하게 관리할 수 있다. 1369 AI 에이전트의 민감한 데이터와 권한 및 키를 보다 안전하게 관리할 수 있다.
1370 1370
1371 ### 분산 서명 1371 ### 분산 서명
1372 1372
1373 하나의 완전한 개인키를 한곳에 보관하지 않고 여러 참여자가 공동으로 거래를 승인하는 구조를 만들 수 있다. 1373 하나의 완전한 개인키를 한곳에 보관하지 않고 여러 참여자가 공동으로 거래를 승인하는 구조를 만들 수 있다.
1374 1374
1375 ### DePIN 데이터 1375 ### DePIN 데이터
1376 1376
1377 센서, IoT, 통신, 차량과 기타 물리적 인프라에서 생성되는 민감한 데이터를 비공개로 처리할 수 있다. 1377 센서, IoT, 통신, 차량과 기타 물리적 인프라에서 생성되는 민감한 데이터를 비공개로 처리할 수 있다.
1378 1378
1379 ## 생태계 1379 ## 생태계
1380 1380
1381 닐리온 생태계는 Blind Computer를 중심으로 프라이버시 저장, 기밀 컴퓨팅, AI 추론, 권한 관리와 탈중앙화 검증을 연결한다. 1381 닐리온 생태계는 Blind Computer를 중심으로 프라이버시 저장, 기밀 컴퓨팅, AI 추론, 권한 관리와 탈중앙화 검증을 연결한다.
1382 1382
1383 nilDB는 민감한 데이터를 여러 노드에 분산해 저장할 수 있는 데이터 계층을 제공한다. 1383 nilDB는 민감한 데이터를 여러 노드에 분산해 저장할 수 있는 데이터 계층을 제공한다.
1384 1384
1385 nilCC는 TEE를 이용해 일반적인 기밀 워크로드를 실행한다. 1385 nilCC는 TEE를 이용해 일반적인 기밀 워크로드를 실행한다.
1386 1386
1387 nilAI는 nilCC를 기반으로 AI 프롬프트와 응답을 보호하는 비공개 AI 추론 환경을 제공한다. 1387 nilAI는 nilCC를 기반으로 AI 프롬프트와 응답을 보호하는 비공개 AI 추론 환경을 제공한다.
1388 1388
1389 nilAuth와 NUCs는 데이터 소유자가 어떤 사용자나 애플리케이션이 자신의 데이터를 읽거나 수정하고 계산할 수 있는지를 세밀하게 관리하도록 한다. 1389 nilAuth와 NUCs는 데이터 소유자가 어떤 사용자나 애플리케이션이 자신의 데이터를 읽거나 수정하고 계산할 수 있는지를 세밀하게 관리하도록 한다.
1390 1390
1391 Blacklight는 커뮤니티가 운영하는 검증 노드를 통해 TEE 기반 워크로드의 실행 상태와 Attestation을 지속적으로 검증한다. 1391 Blacklight는 커뮤니티가 운영하는 검증 노드를 통해 TEE 기반 워크로드의 실행 상태와 Attestation을 지속적으로 검증한다.
1392 1392
1393 Nillion L2는 NIL 스테이킹, Blacklight 작업 배정, 검증 결과 기록 및 AI 에이전트 검증 등 공개적인 경제 조정과 참여를 담당한다. 1393 Nillion L2는 NIL 스테이킹, Blacklight 작업 배정, 검증 결과 기록 및 AI 에이전트 검증 등 공개적인 경제 조정과 참여를 담당한다.
1394 1394
1395 NIL은 이러한 생태계에서 서비스 이용, NIL 소각 기반 크레딧 구매, 스테이킹, Blacklight 노드, 검증 보상과 거버넌스를 연결한다. 1395 NIL은 이러한 생태계에서 서비스 이용, NIL 소각 기반 크레딧 구매, 스테이킹, Blacklight 노드, 검증 보상과 거버넌스를 연결한다.
1396 1396
1397 과거의 닐리온은 Cosmos 기반 nilChain과 Petnet의 이중 네트워크 구조를 중심으로 설명됐지만, 2026년 기존 nilChain을 중단하고 Ethereum 및 Nillion L2 중심 구조로 전환했다. 1397 과거의 닐리온은 Cosmos 기반 nilChain과 Petnet의 이중 네트워크 구조를 중심으로 설명됐지만, 2026년 기존 nilChain을 중단하고 Ethereum 및 Nillion L2 중심 구조로 전환했다.
1398 1398
1399 따라서 현재 닐리온을 이해할 때는 과거의 `nilChain + Petnet` 구조와 현재의 `Ethereum + Nillion L2 + Blind Computer + Blacklight` 구조를 구분할 필요가 있다. 1399 따라서 현재 닐리온을 이해할 때는 과거의 `nilChain + Petnet` 구조와 현재의 `Ethereum + Nillion L2 + Blind Computer + Blacklight` 구조를 구분할 필요가 있다.
1400 1400
1401 ## 한계 및 주요 변수 1401 ## 한계 및 주요 변수
1402 1402
1403 닐리온의 장기적인 성장에는 실제 개발자와 기업이 프라이버시 컴퓨팅 인프라를 얼마나 이용하는지가 중요한 영향을 미칠 수 있다. 1403 닐리온의 장기적인 성장에는 실제 개발자와 기업이 프라이버시 컴퓨팅 인프라를 얼마나 이용하는지가 중요한 영향을 미칠 수 있다.
1404 1404
1405 프라이버시 보호 기술은 높은 필요성이 존재할 수 있지만, 실제 제품에서는 성능, 비용과 개발 편의성도 중요하다. 1405 프라이버시 보호 기술은 높은 필요성이 존재할 수 있지만, 실제 제품에서는 성능, 비용과 개발 편의성도 중요하다.
1406 1406
1407 MPC, FHE 및 기타 고급 암호 기술은 일반적인 평문 연산과 비교해 추가적인 컴퓨팅 비용과 네트워크 통신을 필요로 할 수 있다. 1407 MPC, FHE 및 기타 고급 암호 기술은 일반적인 평문 연산과 비교해 추가적인 컴퓨팅 비용과 네트워크 통신을 필요로 할 수 있다.
1408 1408
1409 따라서 닐리온이 실제 애플리케이션에서 충분한 성능과 비용 효율성을 제공하는지가 중요한 요소이다. 1409 따라서 닐리온이 실제 애플리케이션에서 충분한 성능과 비용 효율성을 제공하는지가 중요한 요소이다.
1410 1410
1411 닐리온은 모든 프라이버시 문제를 하나의 기술로 해결하지 않고 MPC, TEE, Secret Sharing 및 기타 기술을 조합한다. 1411 닐리온은 모든 프라이버시 문제를 하나의 기술로 해결하지 않고 MPC, TEE, Secret Sharing 및 기타 기술을 조합한다.
1412 1412
1413 이러한 구조는 다양한 사용 사례를 지원할 수 있지만 동시에 시스템 전체가 복잡해질 수 있다. 1413 이러한 구조는 다양한 사용 사례를 지원할 수 있지만 동시에 시스템 전체가 복잡해질 수 있다.
1414 1414
1415 각 애플리케이션이 어떤 보안 기술을 사용하는지에 따라 실제 신뢰 가정도 달라질 수 있다. 1415 각 애플리케이션이 어떤 보안 기술을 사용하는지에 따라 실제 신뢰 가정도 달라질 수 있다.
1416 1416
1417 예를 들어 MPC 기반 연산과 TEE 기반 연산은 서로 다른 보안 모델을 가진다. 1417 예를 들어 MPC 기반 연산과 TEE 기반 연산은 서로 다른 보안 모델을 가진다.
1418 1418
1419 TEE는 범용적인 연산과 높은 성능을 제공할 수 있지만 하드웨어 제조업체, 펌웨어, 사이드채널 공격과 구현 취약점 등이 주요 변수이다. 1419 TEE는 범용적인 연산과 높은 성능을 제공할 수 있지만 하드웨어 제조업체, 펌웨어, 사이드채널 공격과 구현 취약점 등이 주요 변수이다.
1420 1420
1421 닐리온은 Attestation과 Blacklight를 통해 실제 기밀 환경과 워크로드를 검증하려 하지만, Blacklight가 모든 종류의 하드웨어 취약점 자체를 제거하는 것은 아니다. 1421 닐리온은 Attestation과 Blacklight를 통해 실제 기밀 환경과 워크로드를 검증하려 하지만, Blacklight가 모든 종류의 하드웨어 취약점 자체를 제거하는 것은 아니다.
1422 1422
1423 Blacklight의 실제 탈중앙화 정도 역시 중요한 요소이다. 1423 Blacklight의 실제 탈중앙화 정도 역시 중요한 요소이다.
1424 1424
1425 노드의 숫자뿐 아니라 다음과 같은 부분을 확인할 필요가 있다. 1425 노드의 숫자뿐 아니라 다음과 같은 부분을 확인할 필요가 있다.
1426 1426
1427 - 독립적인 운영자 수 1427 - 독립적인 운영자 수
1428 - 스테이킹 분포 1428 - 스테이킹 분포
1429 - 대형 스테이커 집중도 1429 - 대형 스테이커 집중도
1430 - 검증 작업의 분산 정도 1430 - 검증 작업의 분산 정도
1431 - 실제 노드 가동률 1431 - 실제 노드 가동률
1432 - 검증 정확성 1432 - 검증 정확성
1433 1433
1434 Blacklight 노드를 운영하려면 최소 70,000 NIL이 필요하다. 1434 Blacklight 노드를 운영하려면 최소 70,000 NIL이 필요하다.
1435 1435
1436 이 기준은 노드 운영에 경제적 책임을 부여할 수 있지만 NIL 가격과 보유 분포에 따라 신규 운영자의 진입 장벽에 영향을 줄 수도 있다. 1436 이 기준은 노드 운영에 경제적 책임을 부여할 수 있지만 NIL 가격과 보유 분포에 따라 신규 운영자의 진입 장벽에 영향을 줄 수도 있다.
1437 1437
1438 NIL은 2026년 Cosmos 기반 nilChain에서 Ethereum으로 마이그레이션했다. 1438 NIL은 2026년 Cosmos 기반 nilChain에서 Ethereum으로 마이그레이션했다.
1439 1439
1440 대규모 네트워크 구조 변경은 이더리움 생태계와의 연결성을 높일 수 있지만 기존 이용자와 거래소 및 인프라가 새로운 네트워크를 지원해야 하는 전환 과정도 필요하다. 1440 대규모 네트워크 구조 변경은 이더리움 생태계와의 연결성을 높일 수 있지만 기존 이용자와 거래소 및 인프라가 새로운 네트워크를 지원해야 하는 전환 과정도 필요하다.
1441 1441
1442 NIL의 토큰 경제에는 소각과 추가 발행이 동시에 존재한다. 1442 NIL의 토큰 경제에는 소각과 추가 발행이 동시에 존재한다.
1443 1443
1444 nilDB와 nilCC의 크레딧 구매에서는 NIL이 소각될 수 있지만 Blacklight 보상을 위해 매년 전체 공급량의 0.5%가 추가 발행된다. 1444 nilDB와 nilCC의 크레딧 구매에서는 NIL이 소각될 수 있지만 Blacklight 보상을 위해 매년 전체 공급량의 0.5%가 추가 발행된다.
1445 1445
1446 따라서 장기적인 실제 공급 구조에는 다음과 같은 요소가 영향을 줄 수 있다. 1446 따라서 장기적인 실제 공급 구조에는 다음과 같은 요소가 영향을 줄 수 있다.
1447 1447
1448 - Blind Computer 이용량 1448 - Blind Computer 이용량
1449 - NIL 소각량 1449 - NIL 소각량
1450 - Blacklight 추가 발행량 1450 - Blacklight 추가 발행량
1451 - 스테이킹 규모 1451 - 스테이킹 규모
1452 - 네트워크 보상 정책 1452 - 네트워크 보상 정책
1453 - 토큰 언락 1453 - 토큰 언락
1454 1454
1455 NIL 제네시스 공급량의 41%는 초기 투자자와 핵심 기여자에게 배정되었다. 1455 NIL 제네시스 공급량의 41%는 초기 투자자와 핵심 기여자에게 배정되었다.
1456 1456
1457 - 초기 투자자: 21% 1457 - 초기 투자자: 21%
1458 - 핵심 기여자: 20% 1458 - 핵심 기여자: 20%
1459 1459
1460 따라서 해당 물량의 실제 베스팅과 언락 일정은 장기적인 시장 유통량에 영향을 줄 수 있다. 1460 따라서 해당 물량의 실제 베스팅과 언락 일정은 장기적인 시장 유통량에 영향을 줄 수 있다.
1461 1461
1462 닐리온의 가장 중요한 장기적 변수 가운데 하나는 NIL 토큰과 실제 컴퓨팅 수요 사이의 경제적 연결이다. 1462 닐리온의 가장 중요한 장기적 변수 가운데 하나는 NIL 토큰과 실제 컴퓨팅 수요 사이의 경제적 연결이다.
1463 1463
1464 2026년 Phase 2부터 nilDB와 nilCC의 크레딧 구매를 NIL 소각과 직접 연결했기 때문에 실제 서비스 사용량이 증가할 경우 NIL 이용과 소각에 영향을 줄 수 있다. 1464 2026년 Phase 2부터 nilDB와 nilCC의 크레딧 구매를 NIL 소각과 직접 연결했기 때문에 실제 서비스 사용량이 증가할 경우 NIL 이용과 소각에 영향을 줄 수 있다.
1465 1465
1466 반대로 개발자와 기업의 실제 사용량이 충분히 증가하지 않는다면 이러한 경제적 연결 역시 제한될 수 있다. 1466 반대로 개발자와 기업의 실제 사용량이 충분히 증가하지 않는다면 이러한 경제적 연결 역시 제한될 수 있다.
1467 1467
1468 프라이버시 컴퓨팅 시장에는 다른 MPC, FHE, ZK, TEE 및 기밀 컴퓨팅 프로젝트와 기존 클라우드 사업자의 보안 솔루션이 존재한다. 1468 프라이버시 컴퓨팅 시장에는 다른 MPC, FHE, ZK, TEE 및 기밀 컴퓨팅 프로젝트와 기존 클라우드 사업자의 보안 솔루션이 존재한다.
1469 1469
1470 따라서 닐리온이 다음 영역에서 경쟁력을 확보할 수 있는지가 중요하다. 1470 따라서 닐리온이 다음 영역에서 경쟁력을 확보할 수 있는지가 중요하다.
1471 1471
1472 - 성능 1472 - 성능
1473 - 비용 1473 - 비용
1474 - 개발 편의성 1474 - 개발 편의성
1475 - 노드 분산성 1475 - 노드 분산성
1476 - 실제 데이터 보안 1476 - 실제 데이터 보안
1477 - 기업 채택 1477 - 기업 채택
1478 - AI 개발자 채택 1478 - AI 개발자 채택
1479 - 다른 블록체인과의 통합 1479 - 다른 블록체인과의 통합
1480 1480
1481 닐리온은 자신을 일반적인 프라이버시 코인보다는 프라이버시 컴퓨팅 인프라로 설명한다. 1481 닐리온은 자신을 일반적인 프라이버시 코인보다는 프라이버시 컴퓨팅 인프라로 설명한다.
1482 1482
1483 모네로나 지캐시처럼 주로 거래의 익명성과 송금 프라이버시에 초점을 맞추는 프로젝트와는 목적이 다르다. 1483 모네로나 지캐시처럼 주로 거래의 익명성과 송금 프라이버시에 초점을 맞추는 프로젝트와는 목적이 다르다.
1484 1484
1485 닐리온의 핵심 목표는 민감한 데이터를 저장하고 해당 데이터에 대한 연산 및 AI 추론을 수행하면서 데이터 노출을 줄이는 것이다. 1485 닐리온의 핵심 목표는 민감한 데이터를 저장하고 해당 데이터에 대한 연산 및 AI 추론을 수행하면서 데이터 노출을 줄이는 것이다.
1486 1486
1487 닐리온의 장기적인 생태계 확장에는 다음과 같은 요소들이 영향을 미칠 수 있다. 1487 닐리온의 장기적인 생태계 확장에는 다음과 같은 요소들이 영향을 미칠 수 있다.
1488 1488
1489 - nilDB 실제 저장 데이터 규모 1489 - nilDB 실제 저장 데이터 규모
1490 - nilCC 실제 워크로드 수 1490 - nilCC 실제 워크로드 수
1491 - nilAI 추론 이용량 1491 - nilAI 추론 이용량
1492 - 실제 개발자 수 1492 - 실제 개발자 수
1493 - 기업 고객 및 파트너 채택 1493 - 기업 고객 및 파트너 채택
1494 - 개인화 AI 시장 성장 1494 - 개인화 AI 시장 성장
1495 - 프라이빗 AI 수요 1495 - 프라이빗 AI 수요
1496 - 데이터 마켓 이용량 1496 - 데이터 마켓 이용량
1497 - 의료 및 생명과학 활용 1497 - 의료 및 생명과학 활용
1498 - Blacklight 노드 수 1498 - Blacklight 노드 수
1499 - Blacklight 스테이킹 규모 1499 - Blacklight 스테이킹 규모
1500 - 검증 노드의 독립성 1500 - 검증 노드의 독립성
1501 - NIL 소각량 1501 - NIL 소각량
1502 - 연간 NIL 추가 발행량 1502 - 연간 NIL 추가 발행량
1503 - 초기 투자자와 핵심 기여자 물량 언락 1503 - 초기 투자자와 핵심 기여자 물량 언락
1504 - Nillion L2 이용량 1504 - Nillion L2 이용량
1505 - Ethereum 생태계와의 통합 1505 - Ethereum 생태계와의 통합
1506 - 다른 프라이버시 컴퓨팅 프로젝트와의 경쟁 1506 - 다른 프라이버시 컴퓨팅 프로젝트와의 경쟁
1507 - TEE 및 암호학 기술의 발전 1507 - TEE 및 암호학 기술의 발전
1508 - 프라이버시 관련 법률 및 규제 1508 - 프라이버시 관련 법률 및 규제
1509 1509
1510 ## 같이 보기 1510 ## 같이 보기
1511 1511
1512 * [[비트코인]] 1512 * [[비트코인]]
1513 * [[이더리움]] 1513 * [[이더리움]]
1514 * [[인공지능]] 1514 * [[인공지능]]
1515 * [[AI 코인]] 1515 * [[AI 코인]]
1516 * [[프라이버시]] 1516 * [[프라이버시]]
1517 * [[프라이버시 코인]] 1517 * [[프라이버시 코인]]
1518 * [[다자간 연산]] 1518 * [[다자간 연산]]
1519 * [[MPC]] 1519 * [[MPC]]
1520 * [[비밀분산]] 1520 * [[비밀분산]]
1521 * [[Shamir Secret Sharing]] 1521 * [[Shamir Secret Sharing]]
1522 * [[신뢰 실행 환경]] 1522 * [[신뢰 실행 환경]]
1523 * [[TEE]] 1523 * [[TEE]]
1524 * [[완전동형암호]] 1524 * [[완전동형암호]]
1525 * [[FHE]] 1525 * [[FHE]]
1526 * [[영지식 증명]] 1526 * [[영지식 증명]]
1527 * [[ZKP]] 1527 * [[ZKP]]
1528 * [[쓰레스홀드 암호학]] 1528 * [[쓰레스홀드 암호학]]
1529 * [[DePIN]] 1529 * [[DePIN]]
1530 * [[데이터 인프라]] 1530 * [[데이터 인프라]]
1531 * [[AI 에이전트]] 1531 * [[AI 에이전트]]
1532 * [[ERC-8004]] 1532 * [[ERC-8004]]
1533 * [[스마트 컨트랙트]] 1533 * [[스마트 컨트랙트]]
1534 * [[블록체인]] 1534 * [[블록체인]]
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