🎉 #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
全同态加密FHE:原理、密钥及在隐私计算中的应用
全同态加密:原理介绍与应用场景
传统加密方式主要包括静态加密和传输加密。静态加密将数据加密后存储在硬件设备中,只有授权人员可以解密查看。传输加密则确保通过网络传输的数据只能被指定接收方解读。这两种方式都依赖加密算法,并通过认证加密保证数据完整性。
然而,某些多方协作场景需要对密文进行复杂处理,这就涉及到隐私保护技术,其中全同态加密(FHE)是一种重要方案。以在线投票为例,传统加密方式难以在保护选民隐私的同时实现准确计票。而FHE技术允许在不解密的情况下直接对密文进行函数计算,从而保护隐私。
FHE系统通常包含以下几种密钥:
解密密钥:系统主密钥,用于解密FHE密文,仅由持有者保管。
加密密钥:用于将明文转换为密文,在公钥加密模式中可公开。
计算密钥:用于对密文进行同态运算,可公开但不能用于破解密文。
FHE的典型应用场景包括:
FHE的安全性基于密码学算法,不依赖硬件安全。为确保计算结果有效,可采用冗余计算、数字签名等方法。在多方参与的场景中,通常采用秘密共享等技术来管理解密密钥,提高系统整体安全性。
FHE是目前唯一可保证同态计算资源消耗与原始任务成正比的方案。但FHE也面临噪声累积的技术挑战,需要通过自举操作来控制噪声水平。随着研究的深入和专用硬件的开发,FHE有望在更多隐私计算场景中得到应用。