encriptação totalmente homomórfica(FHE) estado atual do desenvolvimento e perspectivas de aplicação da tecnologia
A tecnologia de criptografia desempenhou um papel importante no processo da civilização humana, especialmente nos domínios da segurança da informação e da proteção da privacidade. Em 2008, Satoshi Nakamoto de forma criativa fundiu encriptação assimétrica e funções de hash, projetando um mecanismo de prova de trabalho, que impulsionou o nascimento do Bitcoin e inaugurou a era da blockchain.
Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, algumas técnicas de criptografia de ponta começaram a se destacar, incluindo prova de zero conhecimento (ZKP), computação multipartidária (MPC) e encriptação totalmente homomórfica (FHE). Entre elas, a FHE, como o "Santo Graal" da criptografia, permite realizar cálculos arbitrários em dados encriptados sem a necessidade de os descriptografar, possibilitando assim a computação de privacidade em cadeia combinável, trazendo novas possibilidades para múltiplos campos.
A característica principal da FHE é permitir cálculos e operações em textos cifrados, que podem ser mapeados diretamente para o texto claro, mantendo inalteradas as propriedades matemáticas dos dados encriptados. A FHE suporta cálculos e operações infinitas em dados encriptados.
No campo da FHE, os produtos de código aberto da Microsoft e da Zama têm uma influência significativa. A biblioteca SEAL da Microsoft suporta encriptação totalmente homomórfica e encriptação parcial homomórfica, oferecendo uma interface C++ eficiente. A biblioteca TFHE da Zama foca na encriptação totalmente homomórfica de alto desempenho, oferecendo serviços através de uma interface em C.
Para aplicações de blockchain, a utilização de uma solução de computação segura multipartidária com limiar (TMPC) para gerir chaves de desencriptação é uma opção com potencial. Esta solução permite que múltiplos participantes gerenciem conjuntamente as chaves, podendo apenas desencriptar os dados quando se atinge um número pré-definido de participantes, aumentando a segurança.
A empresa Zama, além de fornecer a biblioteca TFHE, lançou dois produtos importantes: o Concrete ML e o fhEVM. O Concrete ML é utilizado para computação privada em aprendizado de máquina, enquanto o fhEVM suporta o uso de tecnologia FHE em contratos inteligentes Ethereum.
O projeto Fhenix está a explorar a combinação do fhEVM com a tecnologia Rollup, construindo uma solução Layer2 do tipo FHE-Rollups. O Fhenix adota uma solução de Optimistic Rollups, com uma pilha tecnológica que inclui uma variante do provador de fraudes do Arbitrum Nitro, a biblioteca central fheOS e a rede de serviços de limiar (TSN), entre outros componentes.
A Fhenix também introduziu o módulo Relay, permitindo que várias blockchains e redes Layer 2/3 possam conectar-se aos Coprocessadores FHE para utilizar a função FHE. Através da colaboração com a EigenLayer, a Fhenix melhorou a eficiência e flexibilidade dos Coprocessadores FHE.
A tecnologia FHE tem amplas perspectivas de aplicação em jogos de cadeia completa, DeFi e IA.
Fornecer encriptação no jogo, evitando manipulações em tempo real e protegendo a privacidade dos jogadores.
Proteger dados sensíveis no DeFi, reduzindo o risco de ataques MEV.
Proteger os dados pessoais durante o treinamento de modelos de IA.
A tecnologia FHE foi reconhecida por profissionais da indústria, incluindo Vitalik Buterin. Além da Zama e da Fhenix, há outros projetos dignos de atenção no ecossistema FHE, como Sunscreen, Mind Network, PADO Labs, Arcium, Inco Network, Treat, entre outros. Instituições de pesquisa e educação sem fins lucrativos, como FHE.org e FHE Onchain, também têm fornecido suporte importante para o desenvolvimento do ecossistema.
Com o desenvolvimento de projetos como o Fhenix, a tecnologia FHE tem potencial para ser amplamente aplicada em diferentes áreas, trazendo novas inovações e vitalidade para os campos da blockchain e da criptografia.
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ValidatorViking
· 07-14 10:57
smh a abordagem do zama não foi testada em batalha... arriscada para nós de produção ngl
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JustAnotherWallet
· 07-14 10:28
Os estrangeiros estão a fazer isto a sério, até a Microsoft está a entrar em ação.
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GasFeeDodger
· 07-14 01:45
Eu vou entender como um usuário de encriptação que se dedica a pesquisar como economizar no gás comentaria sobre esse conteúdo:
Na cadeia, manter a privacidade pode custar quanto em gás?
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OnchainFortuneTeller
· 07-11 14:33
Satoshi Nakamoto ainda pode bloquear a minha privacidade?
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ZKSherlock
· 07-11 14:31
na verdade, ela tem uma sobrecarga computacional insana... hype clássico de cripto, para ser honesto
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RetiredMiner
· 07-11 14:23
A tecnologia é incrível, não é? bull
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PumpingCroissant
· 07-11 14:21
Esta onda de FHE está garantida.
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ChainSherlockGirl
· 07-11 14:21
Esta grande peça sobre privacidade de dados é interessante. Segundo minhas fontes, um grande investidor na cadeia já começou a se envolver secretamente na pista FHE.
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MetaLord420
· 07-11 14:08
Isso é focado em computação de privacidade? fantástico
Estado atual do desenvolvimento da tecnologia FHE e perspectivas de aplicação no campo da Blockchain
encriptação totalmente homomórfica(FHE) estado atual do desenvolvimento e perspectivas de aplicação da tecnologia
A tecnologia de criptografia desempenhou um papel importante no processo da civilização humana, especialmente nos domínios da segurança da informação e da proteção da privacidade. Em 2008, Satoshi Nakamoto de forma criativa fundiu encriptação assimétrica e funções de hash, projetando um mecanismo de prova de trabalho, que impulsionou o nascimento do Bitcoin e inaugurou a era da blockchain.
Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, algumas técnicas de criptografia de ponta começaram a se destacar, incluindo prova de zero conhecimento (ZKP), computação multipartidária (MPC) e encriptação totalmente homomórfica (FHE). Entre elas, a FHE, como o "Santo Graal" da criptografia, permite realizar cálculos arbitrários em dados encriptados sem a necessidade de os descriptografar, possibilitando assim a computação de privacidade em cadeia combinável, trazendo novas possibilidades para múltiplos campos.
A característica principal da FHE é permitir cálculos e operações em textos cifrados, que podem ser mapeados diretamente para o texto claro, mantendo inalteradas as propriedades matemáticas dos dados encriptados. A FHE suporta cálculos e operações infinitas em dados encriptados.
No campo da FHE, os produtos de código aberto da Microsoft e da Zama têm uma influência significativa. A biblioteca SEAL da Microsoft suporta encriptação totalmente homomórfica e encriptação parcial homomórfica, oferecendo uma interface C++ eficiente. A biblioteca TFHE da Zama foca na encriptação totalmente homomórfica de alto desempenho, oferecendo serviços através de uma interface em C.
Para aplicações de blockchain, a utilização de uma solução de computação segura multipartidária com limiar (TMPC) para gerir chaves de desencriptação é uma opção com potencial. Esta solução permite que múltiplos participantes gerenciem conjuntamente as chaves, podendo apenas desencriptar os dados quando se atinge um número pré-definido de participantes, aumentando a segurança.
A empresa Zama, além de fornecer a biblioteca TFHE, lançou dois produtos importantes: o Concrete ML e o fhEVM. O Concrete ML é utilizado para computação privada em aprendizado de máquina, enquanto o fhEVM suporta o uso de tecnologia FHE em contratos inteligentes Ethereum.
O projeto Fhenix está a explorar a combinação do fhEVM com a tecnologia Rollup, construindo uma solução Layer2 do tipo FHE-Rollups. O Fhenix adota uma solução de Optimistic Rollups, com uma pilha tecnológica que inclui uma variante do provador de fraudes do Arbitrum Nitro, a biblioteca central fheOS e a rede de serviços de limiar (TSN), entre outros componentes.
A Fhenix também introduziu o módulo Relay, permitindo que várias blockchains e redes Layer 2/3 possam conectar-se aos Coprocessadores FHE para utilizar a função FHE. Através da colaboração com a EigenLayer, a Fhenix melhorou a eficiência e flexibilidade dos Coprocessadores FHE.
A tecnologia FHE tem amplas perspectivas de aplicação em jogos de cadeia completa, DeFi e IA.
Fornecer encriptação no jogo, evitando manipulações em tempo real e protegendo a privacidade dos jogadores.
Proteger dados sensíveis no DeFi, reduzindo o risco de ataques MEV.
Proteger os dados pessoais durante o treinamento de modelos de IA.
A tecnologia FHE foi reconhecida por profissionais da indústria, incluindo Vitalik Buterin. Além da Zama e da Fhenix, há outros projetos dignos de atenção no ecossistema FHE, como Sunscreen, Mind Network, PADO Labs, Arcium, Inco Network, Treat, entre outros. Instituições de pesquisa e educação sem fins lucrativos, como FHE.org e FHE Onchain, também têm fornecido suporte importante para o desenvolvimento do ecossistema.
Com o desenvolvimento de projetos como o Fhenix, a tecnologia FHE tem potencial para ser amplamente aplicada em diferentes áreas, trazendo novas inovações e vitalidade para os campos da blockchain e da criptografia.
Na cadeia, manter a privacidade pode custar quanto em gás?