在去中心化的 WEB3,隐私还能得到保护吗?



还真能,ZAMA 实现了让区块链
「看得懂又看不见」。

区块链是透明的,链上数据什么都能查。

像是我们的钱包余额、交易行为、资金流向在链上都很清晰。

而 ZAMA 要解决的,就是想在区块链保护隐私的问题。

@zama_fhe 也是业内首个把 FHE 技术做到落地的项目。

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那什么是 FHE?
ZAMA 的核心技术叫 全同态加密,简称 FHE 。

这项技术的神奇之处就在于:可以对加密的数据进行计算,且不必先把它解密。

举个例子来理解:
- 传统区块链计算数据,就像厨师必须先打开食材包装才能烹饪。

- 但 FHE 让你能在「包装未拆封」的情况下完成整个烹饪过程。

- 最终结果依然准确——只是没人看到食材的内容。

也就是说 ZAMA 让链上可以「看懂数据的逻辑」,但「看不见数据的具体内容」。

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ZAMA 最大的技术突破:成功让 FHE 从理论走向实际

全同态加密并不是新概念,早在 2009 年学术界就提出了原型,但计算速度极慢,难以落地应用。而 ZAMA 则实现了这一技术的真正突破:

※ 性能提升 100 倍:通过 GPU 并行计算,ZAMA 的 fhEVM 可达到数千 TPS,未来还将推出专用硬件加速器(ASIC),目标是突破 10,000 TPS。

※ 开发者友好:ZAMA 将 FHE 集成进以太坊虚拟机(EVM),开发者可以直接用 Solidity 编写「保密智能合约」,无需重新学习复杂的密码学。

※ 跨链兼容性:支持以太坊、Base、Arbitrum、Optimism、Polygon 等主流 EVM 链,未来还将扩展至 Solana。

这就意味着,ZAMA 会让「加密计算」变得像写普通智能合约一样简单省事。

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那 FHE 会有哪些应用场景?举几个简单的例子:
保密 DeFi:用户可以进行加密交易或隐私借贷,资金数额不公开,却能被验证为安全合规。

私密身份(ID):完成 KYC 验证后,个人身份数据仍保持加密状态,不会暴露给第三方。

AI 与数据计算:AI 模型可以在「看不到数据」的情况下训练与推理,比如在医疗影像、金融风控中实现客户的隐私保护。

这些场景都是对隐私保护要求高,又难以解决的问题,都能通过 ZAMA 的解决方案实现。

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ZAMA 已从实验室走向主网
今年 7 月,ZAMA 的公共测试网已支持开发者在以太坊 Sepolia 上体验 FHE 合约、加密稳定币转账与私密 dApp 测试。

ZAMA 对 FHE 的已从学术研究阶段,正式进入商业化应用阶段。

接下来,就等 ZAMA 主网上线。
#ZamaCreatorProgram
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