🎉 #Gate Alpha 第三届积分狂欢节 & ES Launchpool# 联合推广任务上线!
本次活动总奖池:1,250 枚 ES
任务目标:推广 Eclipse($ES)Launchpool 和 Alpha 第11期 $ES 专场
📄 详情参考:
Launchpool 公告:https://www.gate.com/zh/announcements/article/46134
Alpha 第11期公告:https://www.gate.com/zh/announcements/article/46137
🧩【任务内容】
请围绕 Launchpool 和 Alpha 第11期 活动进行内容创作,并晒出参与截图。
📸【参与方式】
1️⃣ 带上Tag #Gate Alpha 第三届积分狂欢节 & ES Launchpool# 发帖
2️⃣ 晒出以下任一截图:
Launchpool 质押截图(BTC / ETH / ES)
Alpha 交易页面截图(交易 ES)
3️⃣ 发布图文内容,可参考以下方向(≥60字):
简介 ES/Eclipse 项目亮点、代币机制等基本信息
分享你对 ES 项目的观点、前景判断、挖矿体验等
分析 Launchpool 挖矿 或 Alpha 积分玩法的策略和收益对比
🎁【奖励说明】
评选内容质量最优的 10 位 Launchpool/Gate
FHE:区块链隐私保护的未来之光与挑战
FHE:密码学的隐身衣
全同态加密(FHE)是一种先进的加密技术,可以在加密数据上直接进行计算,从而在保护隐私的同时处理数据。FHE有多个潜在应用场景,特别是在需要隐私保护的数据处理与分析领域,如金融、医疗健康、云计算、机器学习、投票系统、物联网、区块链隐私保护等。然而,FHE的商业化仍需时日,主要挑战在于其算法带来的计算和内存开销巨大,可扩展性较差。
FHE的基本原理
FHE的核心是通过多项式来隐藏原始信息。多项式可以转化为线性代数问题和向量计算,便于现代计算机进行高度优化的运算。
FHE的加密过程包括:
引入噪声是为了防止通过重复输入推测出密钥。但噪声会随着计算累积,最终可能导致无法解密。为解决这个问题,FHE采用了以下几种技术:
目前已有多种FHE方案的具体实现,都使用了自举技术。
FHE面临的挑战
FHE的主要挑战是计算开销巨大。与普通计算相比,FHE计算可能慢5亿倍。美国国防部高级研究计划局(DARPA)启动了Dprive计划,目标是将FHE计算速度提高到普通计算的1/10。该计划主要从以下方面着手:
尽管进展缓慢,但FHE技术对于保护敏感数据仍具有独特意义,特别是在军事、医疗、金融等领域。
FHE在区块链中的应用
在区块链领域,FHE主要用于保护数据隐私,应用方向包括:
但FHE也面临验证者运行成本大幅提高等挑战。
主要FHE项目
目前大部分FHE项目使用Zama构建的技术,如Fhenix、Privasea、Inco Network、Mind Network等。这些项目主要在商业模式上有所区别。
Zama基于TFHE方案,构建了较为完善的区块链+AI开发堆栈。
Octra采用了基于hypergraphs的原创技术来实现FHE,构建了新的智能合约语言和共识协议。
展望
FHE技术仍处于早期阶段,面临诸多挑战:
但随着专用FHE芯片的开发,以及在国防、金融、医疗等关键领域的需求,FHE技术有望迎来突破。FHE有潜力释放隐私数据与未来量子算法等技术结合的潜力,带来深远影响。