TLDR: FHE全同态加密是即将崛起的下一代隐私保护技术,值得我们布局。 FHE具备理想的隐私保护能力,但其的性能还存在差距。我们相信随着Crypto资本的进入,会极大地加速技术的发展和成熟,就像这几年ZK的飞速发展一样。 全同态加密在Web3中可以用于交易隐私保护、AI隐私保护和隐私保护协处理器。其中我尤其看好隐私保护EVM,它比现存的环签名、混币技术和ZK都要更灵活,更适配EVM。 我们调研了目前杰出的几个FHE项目,大部分FHE的项目是今年到明年第一季度上主网。这些项目中,ZAMA技术最强但暂未声明有发币的计划。此外,我们认为Fhenix是其中最优秀的FHE项目。 一、FHE是理想的隐私保护技术 1.1 FHE的作用 全同态加密是一种加密形式,它允许人们对密文进行任意多次的加法和乘法运算得到仍然是加密的结果,将其解密所得到的结果与对明文进行同样的运算结果一样。实现数据的 “可算不可见”。 全同态特别适合外包计算,你可以将数据外包给外部算力去运算,同时又不用担心数据泄漏。 用通俗的话来讲,比如,你运行着一家公司,公司的数据非常值钱,你想用好用的云服务来处理和计算这些数据,但你又担心数据在云端泄漏。那么你就可以: 将数据进行全同态加密转成密文后再上传至云服务器上。比如,上图中的数字5和10,会被加密成密文,用“X”, ”YZ”来表述。 当你需要对数据做运算的时候,比如你想让两个数字5和10相加,你只需要让云服务器上的密文”X”, ”YZ”进行算法规定的明文+操作相对应的某种运算,得到的密文结果”PDQ”. 这个密文结果从云服务器上下载下来后,经过解密得到明文。你会发现这个明文结果,就是5 + 10的运算结果。 明文只出现在你这里,而云服务器上存储和计算的全都是密文数据。这样你就不用担心数据泄漏了。这种隐私保护的方法非常理想。 半同态加密:半同态是容易且更实用的。半同态指的是密文只有一种同态特性,比如:加法同态/乘法同态。 近似同态:使得我们可以在密文上同时计算加法和乘法,但支持的次数非常有限。 有限级数全同态加密:允许我们对密文进行任意的加法乘法组合,没有次数限制。但有一个新的复杂度上限,这个上限约束了函数的复杂度。 全同态加密:则需要支持任意多次的加法和乘法运算,没有复杂度和次数的限制。