**베네딕트 뷘즈(Benedikt Bünz)**는 Espresso Systems의 공동 창립자이자 수석 과학자이며, 뉴욕 대학교(NYU)의 조교수입니다. 뷘즈는 암호화 프로토콜을 발전시키고 blockchain 애플리케이션의 프라이버시, 사용성 및 보안을 강화하는 데 크게 기여했습니다. 그는 여러 혁신적인 프로젝트를 주도하고 해당 분야에서 영향력 있는 논문들을 발표해 왔습니다. [1] [2]
뷘즈는 스탠퍼드 대학교에서 고등 교육을 받았으며, 그곳에서 암호학 및 blockchains에 대한 기초적인 전문 지식을 쌓았습니다. 2016년부터 2022년까지 스탠퍼드에 재직하는 동안 그는 주요 연구 프로젝트에 참여하며 이론 및 응용 암호학 분야에서 확고한 입지를 다졌습니다. 그의 학문적 배경에는 독일 국립 학술 재단(German National Academic Foundation)의 Auslandsstipendium Studienstiftung 장학금과 취리히 대학교의 Semesterpreis와 같은 수상 경력이 포함되어 있으며, 이는 그의 뛰어난 연구 및 논문 작성 능력을 입증합니다. [1]
뷘즈는 분산형 네트워크의 상호운용성과 효율성 향상에 집중하여 blockchain 공간을 혁신하는 기업인 Espresso Systems의 공동 창립자이자 수석 과학자 직을 맡고 있습니다. 에스프레소 시스템즈는 Ethereum's 생태계 내 롤업을 위해 설계된 HotShot 합의 프로토콜로 가장 잘 알려져 있습니다. 이 프로토콜은 높은 처리량과 빠른 최종성을 제공하여 Web2와 같은 성능과 Web3 보안을 결합하는 것을 목표로 합니다. 에스프레소 네트워크의 아키텍처는 데이터 가용성을 위한 고유한 메커니즘과 함께 분산형 proof-of-stake 모델을 활용하여 강력한 크로스 롤업 상호운용성을 가능하게 합니다. [3]
NYU 쿠란트(Courant) 수학연구소의 조교수로서 뷘즈는 컴퓨터 보안 및 blockchains 암호학 과정을 가르치며 이러한 주제의 학문적 발전에 기여하고 있습니다. 그의 커리큘럼에는 블록체인 기술, zero-knowledge proofs, 그리고 이러한 시스템의 기초가 되는 암호학적 원리에 대한 포괄적인 통찰이 포함되어 있습니다. [4]
뷘즈는 암호학 연구에서 여러 변혁적인 프로젝트를 개척했습니다. 특히 그의 연구는 하드웨어 가속에 중점을 두며, Groth16과 같은 애플리케이션별 설정과 달리 ZKP를 위한 범용 설정을 약속하는 HyperPlonk와 같은 새로운 zero-knowledge proof 프로토콜을 탐구했습니다. 또한, 고속 배치 증명 시스템인 Flock 프로젝트로 대표되는 해시 기반 암호학에 대한 뷘즈의 연구는 최소한의 암호학적 가정을 사용하여 blockchain 프로토콜의 확장성과 보안을 강화하려는 그의 의지를 보여줍니다. [2]
베네딕트 뷘즈는 암호화폐 분야 내에서 zero-knowledge proofs의 적용을 발전시키는 데 중추적인 역할을 해왔습니다. BPASE18에서 그가 소개한 불렛프루프(Bulletproofs)는 신뢰할 수 있는 설정(trusted setup) 없이 규모의 효율성을 확보한 중요한 혁신으로, 분산 장부에서 프라이버시 보존 암호화 증명의 실제 배포를 향상시켰습니다. [2]
그의 최근 기여 중 하나인 Flock은 개발 과정에 AI를 적용하여 효율성을 희생하지 않으면서 익명성을 달성하며, SHA-256과 같은 전통적인 해시 함수 전반에서 양자 내성(post-quantum) 과제까지 해결합니다. 이러한 적응성은 신흥 규제 요구 사항 및 프라이버시 우려에 부합하는 미래 지향적인 암호화 솔루션을 구축하려는 뷘즈의 선견지명을 강조합니다. [2]
2024년 4월 16일 Founder Alpha 유튜브 채널에 게시된 인터뷰에서 베네딕트 뷘즈는 Ethereum's 롤업 기반 확장 모델과 공유 시퀀싱 개념에 대한 견해를 논의했습니다. 그는 Espresso Systems가 롤업이 선택적 경매 메커니즘을 통해 공유 시퀀서에게 시퀀싱 권한을 위임할 수 있는 시퀀싱 마켓플레이스를 개발하고 있다고 설명했습니다. 뷘즈에 따르면, 이 설계는 개별 롤업이 원하는 경우 자체 시퀀서를 계속 운영할 수 있도록 허용하면서도, 단일 시퀀서가 여러 롤업에 걸쳐 트랜잭션 순서를 조정할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
뷘즈는 공유 시퀀싱이 롤업 간의 원자적 실행을 지원하고, 독립적인 시퀀서 간의 조정 문제를 줄이며, 크로스 롤업 브리징 및 트랜잭션 순서 지정을 위한 프레임워크를 제공할 수 있다고 언급했습니다. 그는 또한 Espresso's HotShot 합의 프로토콜이 Ethereum에서 결제가 이루어지기 전에 트랜잭션 순서에 대한 사전 확인(pre-confirmation)을 제공하는 반면, 최종 결제는 계속해서 이더리움 네트워크에 의존한다고 설명했습니다.
인터뷰 동안 뷘즈는 공유 시퀀싱과 크로스 롤업 메시징 시스템을 포함한 다른 상호운용성 접근 방식 간의 관계에 대해서도 논의했습니다. 그는 이러한 기술들을 실행, 시퀀싱, 합의 및 결제가 별도의 레이어에서 처리되는 모듈형 blockchain 아키텍처의 보완적인 구성 요소로 묘사했습니다. [5]
2026년 7월 14일, 베네딕트 뷘즈는 Isabel Foxen Duke 유튜브 채널에 출연하여 zero-knowledge proofs (ZKPs), 양자 내성 암호학, 그리고 Bitcoin 프로토콜 내에서의 잠재적 응용 분야에 대해 논의했습니다. 인터뷰에서 그는 비트코인에서 영지식 증명 채택에 영향을 미친 기술적 요인에 대한 견해를 밝히고 양자 내성 암호화 접근 방식과 관련된 연구를 개략적으로 설명했습니다.
뷘즈는 Bitcoin's 개발 프로세스가 일반적으로 보수적인 프로토콜 변경을 선호해 왔으며, 이로 인해 다른 일부 blockchain 생태계에 비해 새로운 암호화 기술의 채택이 늦어졌다고 언급했습니다. 그는 또한 해시 기반 SNARK의 최근 발전에 대해 논의하며, 신뢰할 수 있는 설정 요구 사항의 제거와 증명 생성 시간의 단축을 포함한 설계상의 변화를 설명했습니다. 뷘즈에 따르면, 이러한 특성은 블록체인 검증, 라이트 클라이언트 및 서명 집계를 포함하여 이러한 증명이 적용될 수 있는 시나리오의 범위를 확장합니다.
인터뷰에서는 Bitcoin을 위한 양자 내성 서명 체계도 다루었습니다. 뷘즈는 해시 기반 서명이 비트코인 프로토콜에서 이미 사용되는 암호화 해시 함수에서 파생되기 때문에 초기 접근 방식으로 선호한다고 설명하면서도, 이러한 체계가 일반적으로 격자 기반(lattice-based) 대안보다 더 큰 서명을 생성한다는 점을 인정했습니다. 그는 zero-knowledge proofs가 서명 검증을 집계하고 큰 서명과 관련된 오버헤드 중 일부를 줄이는 데 사용될 수 있다고 언급했습니다. 또한 뷘즈는 Localhost Research를 통해 단 보네(Dan Boneh)와 함께 수행한 비트코인용 양자 내성 암호학 연구(미래 프로토콜 개발을 위한 암호화 접근 방식 평가 관련 작업 포함)에 대해 논의했습니다. [6]
July 29, 2026. 24:23 UTC
편집 요약:
Added new wiki Benedikt Bünz

