오픈 FHE

OpenFHE
오픈 FHE
개발자뉴저지 공과대학, 듀얼리티 테크놀로지, 삼성 Advanced Institute of Technology, Intel Corporation, Raytheon BBN Technologies, MIT, 캘리포니아 대학교, 샌디에이고 및 기타 기부자
초기 릴리즈2022년 7월 19일, 8개월 전(2022-07-19)
안정된 릴리스
1.0.0 / 2022년 11월 3일, 5개월 전(2022-11-03)
저장소github.com/openfheorg/openfhe-development
기입처C++
플랫폼Microsoft Windows, MacOS, Linux
면허증.BSD 2-Clause
웹 사이트openfhe.org

OpenFHE는 완전 동형 암호화 [2]방식의 구현을 제공하는 오픈 소스 크로스 플랫폼 소프트웨어 라이브러리입니다.OpenFHE는 PALISADE의 후속 제품으로 HElib,[3] HEAAN 및 FHEW 라이브러리의 선택된 설계 기능을 통합합니다.

역사

팔레사데

개발은 오픈과 함께 시작되었습니다.FHE 전구체 PALISADE(소프트웨어).PALISADE는 DARPA PRESS 프로그램에서 이전 SIPER 소프트웨어 라이브러리의 개방형 모듈러 설계 원칙을 채택했습니다.SIPER의 개발은 모바일, FPGA 및 CPU 기반의 컴퓨팅 시스템을 포함한 여러 FHE 스킴 및 하드웨어 액셀러레이터 백엔드에 걸쳐 신속한 애플리케이션 도입을 지원하는 모듈러형 오픈 설계 원칙에 중점을 두고 2010년에 시작되었습니다.PALISADE는 2014년에 이전 SIPER 설계부터 구축하기 시작했으며, 2017년에 오픈 소스 릴리스가 출시되었으며 이후 6개월마다 대폭 개선되었습니다.개발의 대부분은 Raytheon BBN과 NJIT에서 이루어졌습니다.

PALISADE 개발은 원래 DARPA PROCESS 및 SafeWare 프로그램에 의해 자금을 지원받았으며, 이후 개선은 DARPA 프로그램, NSA, NIH, ONR, 미국 해군, Sloan Foundation 및 Duality Technologies와 같은 상업 단체로부터 자금을 지원받았습니다.PALISADE는 그 후 듀얼리티 테크놀로지스가 시드 라운드[4] 인텔 캐피탈이 주도하는 시리즈A[5] 라운드에서 자금을 조달하는 등 상용 제품에 사용되고 있습니다.

오픈 FHE

PALISADE 저자들은 HElib, HEAAN, FHEW 라이브러리의 엄선된 저자들과 함께 2022년 [6][7]7월에 새로운 라이브러리를 출시했다.라이브러리의 초기 릴리스에는 PALISADE v1.11의 모든 기능이 포함되어 있으며, 여러 하드웨어 액셀러레이션 백엔드용 하드웨어 액셀러레이션 레이어 및 새로운 부트스트래핑 절차 등 몇 가지 새로운 설계 기능이 추가되었습니다.OpenFHE는 Google Transpiler 프로젝트의 [8]FHE 백엔드로 사용됩니다.

특징들

OpenFHE에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

레퍼런스

  1. ^ "Community – PALISADE Homomorphic Encryption Software Library". Archived from the original on 2019-12-04. Retrieved 2019-12-11.
  2. ^ "Duality Advances Homomorphic Encryption Landscape". www.businesswire.com. 2022-07-19. Archived from the original on 2022-09-13. Retrieved 2022-09-13.
  3. ^ "OpenFHE: Open-Source Fully Homomorphic Encryption". Help Net Security. 2022-08-19. Archived from the original on 2022-09-13. Retrieved 2022-09-13.
  4. ^ "Walmart, Microsoft, AT&T-Backed Foundry Invests Millions in Encryption Pioneer". Fortune. Archived from the original on 2019-04-03. Retrieved 2019-11-21.
  5. ^ "Duality Technologies raises $16 million for privacy-preserving data science solutions". VentureBeat. 2019-10-30. Archived from the original on 2019-11-02. Retrieved 2019-11-21.
  6. ^ "OpenFHE Brings New Encryption Tools to Developers". Dark Reading. 2022-07-26. Archived from the original on 2022-08-19. Retrieved 2022-09-13.
  7. ^ "Privacy, regulations and cross-border data sharing in finance". FinTech Futures. 2022-07-21. Archived from the original on 2022-09-13. Retrieved 2022-09-13.
  8. ^ Naik, Amit Raja (2021-07-17). "Google Launches General Purpose Transpiler For Fully Homomorphic Encryption". Analytics India Magazine. Archived from the original on 2022-09-13. Retrieved 2022-09-13.
  9. ^ Fan, Junfeng; Vercauteren, Frederik (2012). "Somewhat Practical Fully Homomorphic Encryption". {{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항 journal=(도움말)
  10. ^ Z. 브레이커스키Crypto 2012(스프링어)에서의 표준 GapSVP로부터의 모듈러스 스위칭이 없는 완전 동형 암호화
  11. ^ 바자드 JC, 아이나드 J, 하산 M.A., 주카 V.SAC 2016(스프링어)에서의 다소 동형적인 암호화 방식과 같은 FV의 풀 RNS 바리안트
  12. ^ 할레비 S, 폴랴코프 Y, 쿱 5세CT-RSA 2019에서의 BFV 동형 암호화 방식의 개량된 RNS 변종(스프링어)
  13. ^ Kim, Andrey; Polyakov, Yuriy; Zucca, Vincent (2021). "Revisiting Homomorphic Encryption Schemes for Finite Fields". {{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항 journal=(도움말)
  14. ^ Z. 브레이커스키, C. 젠트리, V.바이쿤타나단.ITCS 2012에서 부트스트랩을 사용하지 않는 완전 동형 암호화
  15. ^ Gentry, Craig; Halevi, Shai; Smart, Nigel (2012). "Homomorphic Evaluation of the AES Circuit.". Safavi-Naini R., Canetti R. (eds) Advances in Cryptology – Crypto 2012. Crypto 2012. Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 850–867. doi:10.1007/978-3-642-32009-5_49.
  16. ^ Cheon, Jung Hee; Kim, Andrey; Kim, Miran; Song, Yongsoo (2017). "Homomorphic encryption for arithmetic of approximate numbers". Takagi T., Peyrin T. (eds) Advances in Cryptology – AsiaCrypt 2017. AsiaCrypt 2017. Springer, Cham. pp. 409–437. doi:10.1007/978-3-319-70694-8_15.
  17. ^ Cheon, Jung Hee; Han, Kyoohyung; Kim, Andrey; Kim, Miran; Song, Yongsoo (2018). "A Full RNS Variant of Approximate Homomorphic Encryption". Cid C., Jacobson Jr. M. (eds) Selected Areas in Cryptography – SAC 2018. SAC 2018. Springer, Cham. pp. 347–368. doi:10.1007/978-3-030-10970-7_16. PMC 8048025.
  18. ^ M. Blatt, A.구세프, Y폴랴코프, K. 롤로프, 브이.바이쿤타나단.안전한 게놈 전체 관련 연구를 위한 최적화된 동형 암호화 솔루션, 2019년
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  20. ^ Kim, Andrey; Papadimitriou, Antonis; Polyakov, Yuriy (2020). "Approximate Homomorphic Encryption with Reduced Approximation Error". {{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항 journal=(도움말)
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  22. ^ a b D. Micciancio와 Y.폴랴코프.FHU와 유사한 암호 시스템의 부트스트랩, 2020
  23. ^ Ilaria Chillotti; Nicolas Gama; Mariya Georgieva; Malika Izabachene. "Faster Fully Homomorphic Encryption: Bootstrapping in less than 0.1 Seconds". Retrieved 31 December 2016.
  24. ^ Asharov, Gilad; Jain, Abhishek; López-Alt, Adriana; Tromer, Eran; Vaikuntanathan, Vinod; Wichs, Daniel (2012). "Multiparty Computation with Low Communication, Computation and Interaction via Threshold FHE". Advances in Cryptology – Eurocrypt 2012. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 7237. pp. 483–501. doi:10.1007/978-3-642-29011-4_29. ISBN 978-3-642-29010-7.
  25. ^ Yuriy Polyakov and Kurt Rohloff and Gyana Sahu and Vinod Vaikuntanthan (2017). "Fast Proxy Re-Encryption for Publish/Subscribe Systems". ACM Transactions on Privacy and Security.

외부 링크