Todas as transações, todas as ações, todos os movimentos em cadeia são públicos por default.
Isso é poderoso para a transparência, mas perigoso quando a confidencialidade é necessária, seja para finanças, governança ou dados pessoais. A maioria das blockchains nunca foi projetada para lidar com a criptografia homomórfica totalmente (FHE) nativamente. Elas são rápidas na execução de contratos inteligentes, mas os cálculos FHE são pesados, complexos e lentos. Então, como trazer privacidade para as blockchains sem quebrá-las?
É aqui que o Protocolo @zama_fhe muda o jogo.
Ativando a Confidencialidade com Coprocessadores
Zama resolve o problema FHE com um design baseado em duas ideias centrais:
Execução Simbólica
Descriptografia por Limite
Em vez de forçar blockchains a lidar com criptografia pesada, a Zama introduz uma rede de coprocessadores FHE.
Aqui está como funciona na prática:
Quando um contrato chama a biblioteca Solidity Zama FHEVM na Ethereum ( ou em qualquer L1/L2), a cadeia anfitriã não executa a computação.
Em vez disso, cria um ponteiro para o resultado e emite um evento.
Esse evento aciona os coprocessadores da Zama, que gerenciam as operações FHE fora da cadeia.
Este design tem poderosas vantagens:
Nenhuma alteração necessária para a cadeia anfitriã → Ethereum e outras L1/L2s não precisam de atualizações.
Sem desaceleração → Transações não-FHE ocorrem a velocidade normal.
Execução paralela → Cálculos FHE não congestionam o sistema; eles são executados simultaneamente.
Privacidade composta → Uma vez que os textos cifrados são apenas ponteiros, os desenvolvedores podem encadear operações como na lógica normal dos contratos inteligentes.
Segurança por Design
Claro, a confidencialidade não significa nada sem segurança. A Zama garante a correção e a confiança através de:
Verificação pública → Qualquer pessoa pode recomputar os textos cifrados e confirmar os resultados.
Múltiplos coprocessadores → A redundância impede que agentes mal-intencionados quebrem o sistema. Preparação para o futuro com ZK-FHE → Com o tempo, qualquer um poderá competir para executar operações FHE, fornecendo provas de zero-conhecimento de correção.
Isto significa que a privacidade não é apenas um complemento, é confiável, verificável e descentralizada.
Por que isto é importante
A confidencialidade é uma camada que falta no Web3. Sem isso, as finanças descentralizadas não podem escalar totalmente, as DAOs não podem votar de forma privada e as empresas não podem adotar blockchain sem risco.
Ao introduzir uma camada de execução confidencial que funciona perfeitamente com as cadeias existentes, a Zama não resolve apenas um desafio técnico. Desbloqueia o futuro onde as blockchains podem ser tanto transparentes como privadas, dependendo do que o utilizador necessita.
A conclusão: A rede de coprocessadores da Zama torna a privacidade prática, escalável e verificável. Isso traz FHE da teoria para a realidade, sem quebrar o Ethereum ou desacelerar as cadeias das quais dependemos.
Isto não se trata apenas de criptografia. Trata-se de construir um Web3 confidencial, onde a segurança, a privacidade e a transparência podem finalmente coexistir.
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No Web3, a privacidade está quebrada.
Todas as transações, todas as ações, todos os movimentos em cadeia são públicos por default.
Isso é poderoso para a transparência, mas perigoso quando a confidencialidade é necessária, seja para finanças, governança ou dados pessoais.
A maioria das blockchains nunca foi projetada para lidar com a criptografia homomórfica totalmente (FHE) nativamente. Elas são rápidas na execução de contratos inteligentes, mas os cálculos FHE são pesados, complexos e lentos.
Então, como trazer privacidade para as blockchains sem quebrá-las?
É aqui que o Protocolo @zama_fhe muda o jogo.
Ativando a Confidencialidade com Coprocessadores
Zama resolve o problema FHE com um design baseado em duas ideias centrais:
Execução Simbólica
Descriptografia por Limite
Em vez de forçar blockchains a lidar com criptografia pesada, a Zama introduz uma rede de coprocessadores FHE.
Aqui está como funciona na prática:
Quando um contrato chama a biblioteca Solidity Zama FHEVM na Ethereum ( ou em qualquer L1/L2), a cadeia anfitriã não executa a computação.
Em vez disso, cria um ponteiro para o resultado e emite um evento.
Esse evento aciona os coprocessadores da Zama, que gerenciam as operações FHE fora da cadeia.
Este design tem poderosas vantagens:
Nenhuma alteração necessária para a cadeia anfitriã → Ethereum e outras L1/L2s não precisam de atualizações.
Sem desaceleração → Transações não-FHE ocorrem a velocidade normal.
Execução paralela → Cálculos FHE não congestionam o sistema; eles são executados simultaneamente.
Privacidade composta → Uma vez que os textos cifrados são apenas ponteiros, os desenvolvedores podem encadear operações como na lógica normal dos contratos inteligentes.
Segurança por Design
Claro, a confidencialidade não significa nada sem segurança.
A Zama garante a correção e a confiança através de:
Verificação pública → Qualquer pessoa pode recomputar os textos cifrados e confirmar os resultados.
Múltiplos coprocessadores → A redundância impede que agentes mal-intencionados quebrem o sistema.
Preparação para o futuro com ZK-FHE → Com o tempo, qualquer um poderá competir para executar operações FHE, fornecendo provas de zero-conhecimento de correção.
Isto significa que a privacidade não é apenas um complemento, é confiável, verificável e descentralizada.
Por que isto é importante
A confidencialidade é uma camada que falta no Web3.
Sem isso, as finanças descentralizadas não podem escalar totalmente, as DAOs não podem votar de forma privada e as empresas não podem adotar blockchain sem risco.
Ao introduzir uma camada de execução confidencial que funciona perfeitamente com as cadeias existentes, a Zama não resolve apenas um desafio técnico.
Desbloqueia o futuro onde as blockchains podem ser tanto transparentes como privadas, dependendo do que o utilizador necessita.
A conclusão:
A rede de coprocessadores da Zama torna a privacidade prática, escalável e verificável.
Isso traz FHE da teoria para a realidade, sem quebrar o Ethereum ou desacelerar as cadeias das quais dependemos.
Isto não se trata apenas de criptografia.
Trata-se de construir um Web3 confidencial, onde a segurança, a privacidade e a transparência podem finalmente coexistir.