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Escrito por Martin Young ⁠, Staff Writer.Revisado por Ana Paula Pereira ⁠, Staff Editor.

Desenvolvedores da Ethereum trabalham em protocolo 'Amigo Secreto' para impulsionar a privacidade

Últimas NotíciasPublicadoDec 2, 2025

Um engenheiro de Solidity propôs neste ano um protocolo que usa provas de conhecimento zero e retransmissores de transações para criar uma funcionalidade semelhante ao Amigo Secreto na Ethereum.

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Pesquisadores da Ethereum estão desenvolvendo formas de implementar um protocolo apresentado no início deste ano que pode potencializar a privacidade por meio de provas de conhecimento zero.

O desenvolvedor da Ethereum Artem Chystiakov compartilhou sua pesquisa no fórum da comunidade Ethereum na segunda-feira, intitulada “Zero Knowledge Secret Santa (ZKSS)”, que propõe um algoritmo de “Amigo Secreto” em três etapas. O artigo foi publicado pela primeira vez em janeiro no arXiv.

O Amigo Secreto é um jogo popular de troca de presentes realizado no período do Natal, em que um grupo de pessoas se presenteia de forma anônima. Cada participante compra um presente para outra pessoa e também recebe um presente de alguém cujo nome não é revelado.

Os destinatários dos presentes nunca descobrem quem foi seu amigo secreto.

Desafios para jogar na Ethereum

Chystiakov explicou que existem três principais obstáculos para implementar o Amigo Secreto na Ethereum, que o novo protocolo poderia resolver.

Tudo na rede Ethereum é público, portanto, é necessário um método para ocultar quem está presenteando quem e preservar a privacidade.

Além disso, blockchains não possuem verdadeira aleatoriedade, o que exige que os participantes insiram suas próprias escolhas aleatórias. O jogo também precisa ser projetado para impedir que alguém participe duas vezes ou envie um presente para si mesmo.

Possíveis casos de uso para a Ethereum

A privacidade em blockchain tornou-se um tema quente recentemente, à medida que as criptomoedas se integram cada vez mais às finanças tradicionais.

Protocolos de privacidade poderiam ser aplicados a cenários como votação e governança anônimas — incluindo DAOs —, nas quais os usuários precisam provar que são membros e emitir um voto, mantendo a confidencialidade de sua escolha.

O mesmo princípio também poderia ser aplicado a sistemas de denúncias internas (whistleblowers), nos quais os usuários precisam provar que são funcionários autorizados enquanto enviam informações de forma anônima, ou ainda a airdrops e alocações privadas, em que os tokens são distribuídos sem revelar quem os recebeu.

Quando questionado sobre implementações de código aberto ou lançamento, Chystiakov respondeu: “Estamos trabalhando nisso.”

Como funciona o Zero Knowledge Secret Santa

O protocolo de prova de conceito em Solidity usa provas de conhecimento zero para estabelecer as relações entre remetentes e destinatários dos presentes, preservando a privacidade e a confidencialidade de quem envia.

As provas ZK são um método criptográfico que permite comprovar conhecimento sem revelar as informações específicas. O protocolo ZKSS também utiliza um retransmissor de transações (relayer), que atua como intermediário ao enviar as transações, mantendo a identidade do remetente oculta.

Alguns dos cálculos matemáticos que fundamentam o protocolo ZKSS. Fonte: Artem Chystiakov

Para participar, os usuários registram seus endereços Ethereum em um contrato inteligente, criando uma lista de todos os participantes. Em seguida, cada participante se compromete a usar uma assinatura digital específica.

Isso impede fraudes em que alguém tenta participar várias vezes criando diferentes assinaturas.

Cada participante adiciona secretamente um número aleatório a uma lista compartilhada por meio do relayer, de modo que ninguém saiba quem adicionou qual valor. Isso permite que os destinatários encriptem seus endereços de entrega, de forma que apenas o “amigo secreto” designado possa acessá-los.

Por fim, cada participante seleciona aleatoriamente o número de outra pessoa na lista compartilhada, momento em que a identidade do destinatário é revelada.

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