Encaminhar o Título Original 'Guia Abrangente para Encriptação Totalmente Homomórfica (FHE)’
TLDR:
A encriptação totalmente homomórfica (FHE) é uma forma de encriptação que permite que as pessoas realizem um número arbitrário de adições e multiplicações em textos cifrados para obter resultados que ainda estão cifrados. Quando desencriptado, o resultado é o mesmo como se as operações tivessem sido realizadas em texto simples. Isso alcança dados “computáveis mas invisíveis”.
A encriptação totalmente homomórfica é particularmente adequada para computação terceirizada. Você pode terceirizar dados para potência de computação externa sem se preocupar com vazamento de dados.
Em termos leigos, por exemplo, você dirige uma empresa e os dados da empresa são muito valiosos. Você quer usar serviços de nuvem úteis para processar e calcular esses dados, mas está preocupado com vazamento de dados na nuvem. Então você pode:
O texto simples só aparece para você, enquanto todos os dados armazenados e calculados no servidor em nuvem são dados criptografados. Dessa forma, você não precisa se preocupar com vazamento de dados. Esta abordagem de preservação de privacidade é ideal.
A criptografia totalmente homomórfica é a mais difícil e ideal aqui, e é chamada de "Santo Graal da criptografia"".
A encriptação totalmente homomórfica tem uma longa história
Os algoritmos atualmente suportados pelas bibliotecas de criptografia homomórfica comumente utilizadas são principalmente algoritmos de terceira e quarta geração. A inovação algorítmica, otimização de engenharia, Blockchain mais amigável e aceleração de hardware são fáceis de surgir com a entrada de capital.
Bibliotecas de criptografia homomórfica comumente usadas:
Desempenho ZAMA TFHE:
Por exemplo: a adição e subtração de 256 bits do ZAMA TFHE leva cerca de 200ms, e o cálculo do texto sem formatação leva dezenas a centenas de nanossegundos. A velocidade de cálculo FHE é cerca de 10^6 vezes mais lenta que o cálculo do texto sem formatação. As operações parcialmente otimizadas são aproximadamente 1000 vezes mais lentas que o texto sem formatação. É claro que é intrinsecamente injusto comparar um cálculo de texto cifrado com um cálculo de texto sem formatação. Há um preço a pagar pela privacidade, sem mencionar a tecnologia ideal de proteção de privacidade da criptografia totalmente homomórfica.
ZAMA tem como objetivo melhorar o desempenho através do desenvolvimento de hardware de encriptação totalmente homomórfica.
A Web3 é inerentemente descentralizada e a integração da Encriptação Totalmente Homomórfica (FHE) com a Web3 abre várias direções promissoras de pesquisa:
Em resumo, vemos a Encriptação Totalmente Homomórfica (FHE) como a tecnologia de proteção de privacidade de próxima geração em ascensão. Embora ofereça excelentes capacidades de privacidade, ainda existem desafios de desempenho a superar. Com o influxo de capital cripto, antecipamos avanços rápidos e maturidade nesta tecnologia, semelhantes ao progresso visto com as Provas de Conhecimento Zero (ZK) nos últimos anos. O setor FHE certamente vale o nosso investimento.
FHE pertence à categoria de proteção de privacidade. Em termos simples, inclui "Proteção de privacidade de transações" + "Proteção de privacidade de IA" + "Coprocessador de preservação de privacidade".
Claro, existem muitas tecnologias de proteção de privacidade, e você conhecerá a particularidade da encriptação totalmente homomórfica ao compará-las.
Portanto, desde que a EHE melhore gradualmente o desempenho, suas capacidades de proteção de privacidade são mais adequadas para a Web3.
Ao mesmo tempo, em termos de proteção de privacidade de transação, a encriptação totalmente homomórfica também é mais adequada para a EVM. porque:
Por outro lado, um EVM totalmente homomórfico é realmente atraente.
Os cálculos de IA são inerentemente intensivos em computação, e adicionar um modo de criptografia tão complexo como a encriptação totalmente homomórfica pode resultar em baixo desempenho e custos elevados neste estágio. Acredito que a proteção de privacidade da IA eventualmente será uma solução híbrida de TEE/MPC/ZK/encriptação semi-homomórfica.
Em resumo, a encriptação totalmente homomórfica pode ser utilizada na proteção da privacidade das transações da Web3, na proteção da privacidade da IA e no co-processador de proteção da privacidade. Entre eles, estou particularmente otimista em relação à EVM de proteção da privacidade. É mais flexível e mais adequado para a EVM do que a assinatura em anel existente, a tecnologia de mistura de moedas e ZK.
Avaliámos vários projetos líderes de Encriptação Totalmente Homomórfica (FHE) atualmente disponíveis. Aqui está uma breve visão geral:
Visão geral: ZAMA fornece soluções de encriptação totalmente homomórfica para blockchain e IA.
Narrativa: Hardware de criptografia homomórfica.
Analisando as informações acima, ZAMA fornece a esses projetos a biblioteca central de código aberto de encriptação totalmente homomórfica, e é atualmente o merecido pioneiro tecnológico e o jogador mais forte. No entanto, ZAMA ainda não anunciou planos para emitir moedas, por isso focamos em Fhinex.
A Fhinex implementará EVM de proteção da privacidade e contratos inteligentes de proteção da privacidade. Eles planejam construir um Fhenix L2, um EVM de privacidade totalmente homomórfico. Forneça transações que preservam a privacidade e DeFi, etc. Este L2 também está equipado com uma rede de limiar para realizar algumas operações de encriptação e desencriptação; além disso, a Fhenix também construirá um coprocessador FHE, uma rede de computação totalmente homomórfica que pode servir cadeias EVM diferentes da Fhenix e fornecer computação totalmente homomórfica. Sirva.
A equipe Fhinex possui uma forte capacidade técnica. Os membros da equipe incluem não apenas especialistas responsáveis pela computação de privacidade na Intel, mas também PHD que participaram do desenvolvimento do protocolo de privacidade Enigma no MIT e o líder de criptografia Algorand.
Em resumo, acreditamos que projetos de encriptação totalmente homomórfica como ZAMA e Fhinex podem trazer ferramentas ideais de proteção de privacidade para a blockchain.
Encaminhar o Título Original 'Guia Abrangente para Encriptação Totalmente Homomórfica (FHE)’
TLDR:
A encriptação totalmente homomórfica (FHE) é uma forma de encriptação que permite que as pessoas realizem um número arbitrário de adições e multiplicações em textos cifrados para obter resultados que ainda estão cifrados. Quando desencriptado, o resultado é o mesmo como se as operações tivessem sido realizadas em texto simples. Isso alcança dados “computáveis mas invisíveis”.
A encriptação totalmente homomórfica é particularmente adequada para computação terceirizada. Você pode terceirizar dados para potência de computação externa sem se preocupar com vazamento de dados.
Em termos leigos, por exemplo, você dirige uma empresa e os dados da empresa são muito valiosos. Você quer usar serviços de nuvem úteis para processar e calcular esses dados, mas está preocupado com vazamento de dados na nuvem. Então você pode:
O texto simples só aparece para você, enquanto todos os dados armazenados e calculados no servidor em nuvem são dados criptografados. Dessa forma, você não precisa se preocupar com vazamento de dados. Esta abordagem de preservação de privacidade é ideal.
A criptografia totalmente homomórfica é a mais difícil e ideal aqui, e é chamada de "Santo Graal da criptografia"".
A encriptação totalmente homomórfica tem uma longa história
Os algoritmos atualmente suportados pelas bibliotecas de criptografia homomórfica comumente utilizadas são principalmente algoritmos de terceira e quarta geração. A inovação algorítmica, otimização de engenharia, Blockchain mais amigável e aceleração de hardware são fáceis de surgir com a entrada de capital.
Bibliotecas de criptografia homomórfica comumente usadas:
Desempenho ZAMA TFHE:
Por exemplo: a adição e subtração de 256 bits do ZAMA TFHE leva cerca de 200ms, e o cálculo do texto sem formatação leva dezenas a centenas de nanossegundos. A velocidade de cálculo FHE é cerca de 10^6 vezes mais lenta que o cálculo do texto sem formatação. As operações parcialmente otimizadas são aproximadamente 1000 vezes mais lentas que o texto sem formatação. É claro que é intrinsecamente injusto comparar um cálculo de texto cifrado com um cálculo de texto sem formatação. Há um preço a pagar pela privacidade, sem mencionar a tecnologia ideal de proteção de privacidade da criptografia totalmente homomórfica.
ZAMA tem como objetivo melhorar o desempenho através do desenvolvimento de hardware de encriptação totalmente homomórfica.
A Web3 é inerentemente descentralizada e a integração da Encriptação Totalmente Homomórfica (FHE) com a Web3 abre várias direções promissoras de pesquisa:
Em resumo, vemos a Encriptação Totalmente Homomórfica (FHE) como a tecnologia de proteção de privacidade de próxima geração em ascensão. Embora ofereça excelentes capacidades de privacidade, ainda existem desafios de desempenho a superar. Com o influxo de capital cripto, antecipamos avanços rápidos e maturidade nesta tecnologia, semelhantes ao progresso visto com as Provas de Conhecimento Zero (ZK) nos últimos anos. O setor FHE certamente vale o nosso investimento.
FHE pertence à categoria de proteção de privacidade. Em termos simples, inclui "Proteção de privacidade de transações" + "Proteção de privacidade de IA" + "Coprocessador de preservação de privacidade".
Claro, existem muitas tecnologias de proteção de privacidade, e você conhecerá a particularidade da encriptação totalmente homomórfica ao compará-las.
Portanto, desde que a EHE melhore gradualmente o desempenho, suas capacidades de proteção de privacidade são mais adequadas para a Web3.
Ao mesmo tempo, em termos de proteção de privacidade de transação, a encriptação totalmente homomórfica também é mais adequada para a EVM. porque:
Por outro lado, um EVM totalmente homomórfico é realmente atraente.
Os cálculos de IA são inerentemente intensivos em computação, e adicionar um modo de criptografia tão complexo como a encriptação totalmente homomórfica pode resultar em baixo desempenho e custos elevados neste estágio. Acredito que a proteção de privacidade da IA eventualmente será uma solução híbrida de TEE/MPC/ZK/encriptação semi-homomórfica.
Em resumo, a encriptação totalmente homomórfica pode ser utilizada na proteção da privacidade das transações da Web3, na proteção da privacidade da IA e no co-processador de proteção da privacidade. Entre eles, estou particularmente otimista em relação à EVM de proteção da privacidade. É mais flexível e mais adequado para a EVM do que a assinatura em anel existente, a tecnologia de mistura de moedas e ZK.
Avaliámos vários projetos líderes de Encriptação Totalmente Homomórfica (FHE) atualmente disponíveis. Aqui está uma breve visão geral:
Visão geral: ZAMA fornece soluções de encriptação totalmente homomórfica para blockchain e IA.
Narrativa: Hardware de criptografia homomórfica.
Analisando as informações acima, ZAMA fornece a esses projetos a biblioteca central de código aberto de encriptação totalmente homomórfica, e é atualmente o merecido pioneiro tecnológico e o jogador mais forte. No entanto, ZAMA ainda não anunciou planos para emitir moedas, por isso focamos em Fhinex.
A Fhinex implementará EVM de proteção da privacidade e contratos inteligentes de proteção da privacidade. Eles planejam construir um Fhenix L2, um EVM de privacidade totalmente homomórfico. Forneça transações que preservam a privacidade e DeFi, etc. Este L2 também está equipado com uma rede de limiar para realizar algumas operações de encriptação e desencriptação; além disso, a Fhenix também construirá um coprocessador FHE, uma rede de computação totalmente homomórfica que pode servir cadeias EVM diferentes da Fhenix e fornecer computação totalmente homomórfica. Sirva.
A equipe Fhinex possui uma forte capacidade técnica. Os membros da equipe incluem não apenas especialistas responsáveis pela computação de privacidade na Intel, mas também PHD que participaram do desenvolvimento do protocolo de privacidade Enigma no MIT e o líder de criptografia Algorand.
Em resumo, acreditamos que projetos de encriptação totalmente homomórfica como ZAMA e Fhinex podem trazer ferramentas ideais de proteção de privacidade para a blockchain.