FHE : le "costume d'invisibilité" de la Cryptographie
FHE( le chiffrement homomorphique complet ) est une technologie de chiffrement avancée, capable d'effectuer des calculs directement sur des données chiffrées, permettant ainsi de traiter les données tout en protégeant la vie privée. Cette technologie a des applications potentielles dans de nombreux domaines tels que la finance, la santé, le cloud computing et l'apprentissage automatique, mais en raison de ses énormes coûts de calcul et de mémoire, sa commercialisation nécessite encore du temps.
Principes de base
L'idée centrale de l'EHF est d'utiliser des polynômes pour cacher les informations originales. Un processus de cryptage simplifié pourrait être le suivant :
Choisissez un polynôme de clé s(x)
Générer un polynôme aléatoire a(x)
Générer un petit polynôme de "bruit" e(x)
Texte en clair m : c(x) = m + a(x)*s(x) + e(x)
Lors de le décryptage, il suffit de connaître la clé s(x) pour récupérer le texte en clair m à partir de c(x).
Pour réaliser des calculs d'une profondeur quelconque, la FHE utilise les techniques suivantes :
Changement de clé : compression de la taille du texte chiffré
Commutation de module : contrôle de la croissance du bruit
Auto-bootstrapping ( : réinitialiser le niveau de bruit
Les principaux schémas FHE actuels sont basés sur la technologie de bootstrap, tels que BGV, BFV, CKKS, etc.
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Défis rencontrés
Le principal problème de la FHE est le coût de calcul énorme. Par rapport au calcul ordinaire, la version FHE peut être des milliards de fois plus lente. Pour accélérer la FHE, la DARPA américaine a lancé le programme DPRIVE, visant à augmenter la vitesse de la FHE à 1/10 de celle du calcul ordinaire. Ce programme aborde principalement les aspects suivants :
Augmenter la longueur de mot du processeur
Développer des puces ASIC dédiées
Construire une architecture parallèle MIMD
Bien que les progrès soient lents, la technologie FHE reste d'une grande importance à long terme, en particulier pour le traitement des données sensibles.
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Applications dans la blockchain
FHE dans le domaine de la blockchain est principalement utilisé pour protéger la vie privée des données, y compris :
Protection de la vie privée sur la chaîne
Confidentialité des données d'entraînement de l'IA
Vote sur la chaîne confidentialité
Examen des transactions privées sur la chaîne
Solutions potentielles de MEV
Mais actuellement les performances de FHE limitent son application à grande échelle.
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Projets principaux
Les projets liés à FHE sont principalement basés sur la technologie fournie par Zama :
Fhenix : Optimism Layer 2 axé sur la confidentialité
Privasea: Calcul des données LLM
Inco Network : construire Layer 1
Arcium: Fusion des technologies FHE, MPC et ZK
Mind Network : offre une architecture de sous-réseau basée sur FHE
De plus, Octra utilise une technologie hypergraphs développée en interne pour réaliser la FHE.
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Perspectives
FHE est encore à un stade précoce et fait face à de nombreux défis :
Coût élevé
La difficulté du projet est élevée
Perspectives commerciales incertaines
Mais avec l'augmentation des investissements et l'implémentation de puces spécialisées, la FHE devrait apporter des transformations dans des domaines comme la défense, la finance et la santé. À l'avenir, la combinaison de la FHE avec des technologies de pointe telles que l'informatique quantique pourrait connaître une croissance explosive.
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Analyse de la technologie FHE : le bouclier futur de la protection de la vie privée sur la Blockchain
FHE : le "costume d'invisibilité" de la Cryptographie
FHE( le chiffrement homomorphique complet ) est une technologie de chiffrement avancée, capable d'effectuer des calculs directement sur des données chiffrées, permettant ainsi de traiter les données tout en protégeant la vie privée. Cette technologie a des applications potentielles dans de nombreux domaines tels que la finance, la santé, le cloud computing et l'apprentissage automatique, mais en raison de ses énormes coûts de calcul et de mémoire, sa commercialisation nécessite encore du temps.
Principes de base
L'idée centrale de l'EHF est d'utiliser des polynômes pour cacher les informations originales. Un processus de cryptage simplifié pourrait être le suivant :
Lors de le décryptage, il suffit de connaître la clé s(x) pour récupérer le texte en clair m à partir de c(x).
Pour réaliser des calculs d'une profondeur quelconque, la FHE utilise les techniques suivantes :
Les principaux schémas FHE actuels sont basés sur la technologie de bootstrap, tels que BGV, BFV, CKKS, etc.
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Défis rencontrés
Le principal problème de la FHE est le coût de calcul énorme. Par rapport au calcul ordinaire, la version FHE peut être des milliards de fois plus lente. Pour accélérer la FHE, la DARPA américaine a lancé le programme DPRIVE, visant à augmenter la vitesse de la FHE à 1/10 de celle du calcul ordinaire. Ce programme aborde principalement les aspects suivants :
Bien que les progrès soient lents, la technologie FHE reste d'une grande importance à long terme, en particulier pour le traitement des données sensibles.
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Applications dans la blockchain
FHE dans le domaine de la blockchain est principalement utilisé pour protéger la vie privée des données, y compris :
Mais actuellement les performances de FHE limitent son application à grande échelle.
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Projets principaux
Les projets liés à FHE sont principalement basés sur la technologie fournie par Zama :
De plus, Octra utilise une technologie hypergraphs développée en interne pour réaliser la FHE.
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Perspectives
FHE est encore à un stade précoce et fait face à de nombreux défis :
Mais avec l'augmentation des investissements et l'implémentation de puces spécialisées, la FHE devrait apporter des transformations dans des domaines comme la défense, la finance et la santé. À l'avenir, la combinaison de la FHE avec des technologies de pointe telles que l'informatique quantique pourrait connaître une croissance explosive.