Chiffrement homomorphe complet : un nouveau chapitre pour la vie privée et le calcul
Le chiffrement homomorphe complet ( FHE ) est une technologie de chiffrement avancée qui permet d'effectuer des calculs sur des données chiffrées sans avoir à les déchiffrer au préalable. Ce concept a été proposé pour la première fois dans les années 70, mais ce n'est qu'en 2009 qu'il a connu des avancées significatives. La caractéristique principale du FHE est l'homomorphisme, c'est-à-dire que les opérations d'addition ou de multiplication sur les données chiffrées équivalent aux mêmes opérations sur les données en clair.
Contrairement à certaines formes de chiffrement homomorphique partiel (PHE) et à un certain type de chiffrement homomorphique (SHE), le chiffrement homomorphe complet (FHE) prend en charge un nombre illimité d'opérations d'addition et de multiplication, permettant ainsi d'effectuer des calculs arbitraires sur des données chiffrées. Cette caractéristique confère au FHE un potentiel énorme pour la protection de la vie privée et de la sécurité des données.
Le FHE a de vastes perspectives d'application dans le domaine de la blockchain. Il peut transformer une blockchain transparente en une forme partiellement chiffrée, tout en maintenant le contrôle des contrats intelligents. Cela offre des possibilités pour des applications telles que les paiements privés, les jeux chiffrés, tout en conservant la traçabilité des transactions à des fins de réglementation. Le FHE peut également améliorer l'expérience utilisateur des projets de confidentialité grâce à la récupération de messages privés (OMR).
Le FHE et la preuve à zéro connaissance (ZKP) sont des technologies complémentaires. Le ZKP fournit des calculs vérifiables et des propriétés de zéro connaissance, tandis que le FHE permet de calculer sur des données chiffrées. L'utilisation combinée de ces deux technologies peut résoudre des défis plus complexes en matière de confidentialité et d'évolutivité.
Actuellement, le développement de l'FHE est en retard par rapport aux ZKP d'environ 3 à 4 ans, mais il rattrape rapidement son retard. Les premiers projets d'FHE ont commencé à être testés et devraient lancer leur réseau principal plus tard cette année. Bien que les coûts de calcul soient encore supérieurs à ceux des ZKP, le potentiel d'adoption à grande échelle de l'FHE est énorme.
Les principaux défis auxquels le chiffrement homomorphe complet (FHE) est confronté incluent l'efficacité de calcul et la gestion des clés. La lourdeur computationnelle des opérations de démarrage est atténuée par des améliorations algorithmiques et des optimisations techniques. La gestion des clés nécessite davantage de développement pour surmonter le problème de point de défaillance unique.
Le marché du FHE attire de nombreux projets innovants et investissements. Des entreprises comme Zama, Sunscreen et Fhenix développent des outils et des solutions FHE. Les sociétés de capital-risque investissent également activement dans le domaine du FHE, voyant son potentiel.
L'environnement réglementaire du FHE varie selon les régions. Bien que la protection de la vie privée des données soit généralement soutenue, la vie privée financière reste une zone grise. Le FHE devrait renforcer la protection de la vie privée des données tout en maintenant les avantages sociaux.
Avec les avancées continues en théorie, logiciels, matériels et algorithmes, le chiffrement homomorphe complet (FHE) devrait connaître des progrès significatifs dans les 3 à 5 prochaines années. Il devrait promouvoir l'innovation dans divers types d'applications au sein de l'écosystème de chiffrement et résoudre des problèmes clés liés à la scalabilité et à la protection de la vie privée des blockchains.
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VirtualRichDream
· Il y a 4h
chiffrement加我也睡着了zzzz
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AirDropMissed
· Il y a 15h
Un technophile, Puissance de calcul pas suffisante, mise à niveau.
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RetailTherapist
· 07-23 11:41
Un risque élevé signifie une grande opportunité.
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MetaMaximalist
· 07-23 11:34
pfft... encore une journée, une autre solution de confidentialité avec des problèmes d'échelle. réveillez-moi quand le FHE pourra gérer un véritable débit
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BoredWatcher
· 07-23 11:34
C'est censé être privé, mais c'est vraiment fatiguant.
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Hulin
· 07-23 11:31
Nima a été fini
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MindsetExpander
· 07-23 11:29
Le progrès n'est peut-être pas garanti, mais l'espoir l'est.
chiffrement homomorphe complet : l'avenir de la confidentialité et du calcul dans le Blockchain
Chiffrement homomorphe complet : un nouveau chapitre pour la vie privée et le calcul
Le chiffrement homomorphe complet ( FHE ) est une technologie de chiffrement avancée qui permet d'effectuer des calculs sur des données chiffrées sans avoir à les déchiffrer au préalable. Ce concept a été proposé pour la première fois dans les années 70, mais ce n'est qu'en 2009 qu'il a connu des avancées significatives. La caractéristique principale du FHE est l'homomorphisme, c'est-à-dire que les opérations d'addition ou de multiplication sur les données chiffrées équivalent aux mêmes opérations sur les données en clair.
Contrairement à certaines formes de chiffrement homomorphique partiel (PHE) et à un certain type de chiffrement homomorphique (SHE), le chiffrement homomorphe complet (FHE) prend en charge un nombre illimité d'opérations d'addition et de multiplication, permettant ainsi d'effectuer des calculs arbitraires sur des données chiffrées. Cette caractéristique confère au FHE un potentiel énorme pour la protection de la vie privée et de la sécurité des données.
Le FHE a de vastes perspectives d'application dans le domaine de la blockchain. Il peut transformer une blockchain transparente en une forme partiellement chiffrée, tout en maintenant le contrôle des contrats intelligents. Cela offre des possibilités pour des applications telles que les paiements privés, les jeux chiffrés, tout en conservant la traçabilité des transactions à des fins de réglementation. Le FHE peut également améliorer l'expérience utilisateur des projets de confidentialité grâce à la récupération de messages privés (OMR).
Le FHE et la preuve à zéro connaissance (ZKP) sont des technologies complémentaires. Le ZKP fournit des calculs vérifiables et des propriétés de zéro connaissance, tandis que le FHE permet de calculer sur des données chiffrées. L'utilisation combinée de ces deux technologies peut résoudre des défis plus complexes en matière de confidentialité et d'évolutivité.
Actuellement, le développement de l'FHE est en retard par rapport aux ZKP d'environ 3 à 4 ans, mais il rattrape rapidement son retard. Les premiers projets d'FHE ont commencé à être testés et devraient lancer leur réseau principal plus tard cette année. Bien que les coûts de calcul soient encore supérieurs à ceux des ZKP, le potentiel d'adoption à grande échelle de l'FHE est énorme.
Les principaux défis auxquels le chiffrement homomorphe complet (FHE) est confronté incluent l'efficacité de calcul et la gestion des clés. La lourdeur computationnelle des opérations de démarrage est atténuée par des améliorations algorithmiques et des optimisations techniques. La gestion des clés nécessite davantage de développement pour surmonter le problème de point de défaillance unique.
Le marché du FHE attire de nombreux projets innovants et investissements. Des entreprises comme Zama, Sunscreen et Fhenix développent des outils et des solutions FHE. Les sociétés de capital-risque investissent également activement dans le domaine du FHE, voyant son potentiel.
L'environnement réglementaire du FHE varie selon les régions. Bien que la protection de la vie privée des données soit généralement soutenue, la vie privée financière reste une zone grise. Le FHE devrait renforcer la protection de la vie privée des données tout en maintenant les avantages sociaux.
Avec les avancées continues en théorie, logiciels, matériels et algorithmes, le chiffrement homomorphe complet (FHE) devrait connaître des progrès significatifs dans les 3 à 5 prochaines années. Il devrait promouvoir l'innovation dans divers types d'applications au sein de l'écosystème de chiffrement et résoudre des problèmes clés liés à la scalabilité et à la protection de la vie privée des blockchains.