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개인 정보 보호 컴퓨팅-암호-동형 암호화
최근 몇 년 동안 빅데이터와 인공지능이 성행하고 개인에 대한 맞춤형 추천 기술이 발달하면서 사람들은 편리함을 누리면서 유비쿼터스 감시와 감시자를 깊이 느끼고 있다. 예를 들어, 한 사이트를 방문한 제품은 다른 사이트를 방문할 때 유사한 제품을 추천합니다. 방금 한 제품을 검색했는데 다른 많은 장면에서 추천해 드리겠습니다. 이런 경험은 결코 나쁘지 않고, 어느 정도 나쁘지도 않지만, 자세히 생각해 보면 자신이 인터넷에서 알몸으로 달리고 있다는 것을 느낄 수 있다. 개인 사생활은 분명하고, 조금도 프라이버시가 없다.

그러나 사용자의 개인 정보 보호에 대한 관심이 높아지고 법률 규정이 개선되면서 개인 정보 보호에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 어떤 데이터를 수집, 수집, 사용할 수 있는지, 어떻게 사용할 수 있는지는 민감한 문제이다. 제 13 회 전국인민대표대회 상무위원회 제 30 차 회의에서' 중화인민공화국 개인정보보호법' 을 통과시켰는데, 이 법은 2026 년 6 월 20 일에 발효되었다. 개인 정보 보호 원칙을 수립하고, 활동 보호 권익을 규범화하고,' 대데이터 살생 금지' 를 금지하고, 자동화된 의사결정을 규범화하고, 개인의 민감한 정보를 엄격히 보호하고, 개인에게 충분한 권리를 부여한다. 새로운 규정이 시행되면 위법주체는 최대 5000 만원 또는 전년도 영업액 5% 이하의 벌금형을 받게 된다.

최근 몇 년 동안 개인 정보 보호 컴퓨팅 기술은 뛰어난 데이터 보호 기능으로 인해 "데이터가 도메인을 벗어나지 못하고, 데이터를 볼 수 없고, 데이터를 볼 수 없는 것으로 간주" 되고, 데이터 사용 시나리오를 제한하고, 데이터 유출을 방지하며, 업계의 열정을 불러일으키고 있습니다.

다음 그림은 개인 정보 보호 컴퓨팅 기술의 발전을 보여줍니다. 다음은 양강 교수가 KDD 202 1 중국지역에서 공유하는 자료입니다.

프라이버시 컴퓨팅 기술은 1979 로 시작한다는 것을 알 수 있습니다. 처음에는 보안 다중 당사자 컴퓨팅, 차등 프라이버시, TEE, 최신 연방 학습에 이르기까지 일련의 기술이 등장했습니다. 그럼 왜 지금 프라이버시 계산이 이렇게 불이야?

참고: 개인 정보 보호 컴퓨팅 기술의 성숙도 곡선

그러나 이러한 기술 자체의 보안 암호화는 동일한 방법과 정책을 사용합니다. 먼저 프라이버시 컴퓨팅의 암호화 기술에 대해 이야기하겠습니다.

이 기사에서는 주로 동형 암호화에 대해 설명합니다.

우수한 프로그래머는 엄밀한 논리적 사고와 시각화의 능력이 필요하다는 것은 잘 알려져 있으며, 물론 재료 사용에도 적절한 렌더링이 필요할 수 있습니다. 그러나 기술, 엄밀한 논리, 탄탄한 추리를 이해하고 탐구하는 것이 중요하다. 따라서' 데이터 암호화' 라는 명제는 논의할 필요가 있다.

이러한 3 상태 융합은 데이터 전체 링크의 수명 주기 보안을 보장합니다.

그렇다면 데이터 컴퓨팅의 보안 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? 대답은 동형 암호화 기술입니다. 데이터 작업의 보안 보장, 동형 암호화 기술 구현 방법, 적용 방법 및 제한 사항은 무엇입니까?

동형 암호화란 무엇입니까? , 젠틀맨 말 인용:

동형 암호화 (HE) 는 암호문 동형 연산의 성격을 만족하는 암호화 알고리즘입니다. 즉, 데이터를 동형으로 암호화한 후 암호문에 대한 특정 계산을 수행합니다. 결과 암호문 계산 결과는 해당 동형 암호 해독 후 일반 텍스트 데이터에 대해 직접 동일한 계산을 수행하여 데이터의 "가시성" 을 실현하는 것과 같습니다. 동형 암호화의 구현 효과는 그림과 같습니다.

예를 들어, 국내의 한 대형 삼갑병원은 역사가 유구하고 의술이 너무 강하여 대량의 사용자 사례 데이터를 남겼다. 이제 이러한 사례 데이터를 기반으로 한 모델링 및 분석을 고려해 보십시오. 하지만 엄청난 양의 데이터로 인해 병원 자체의 IT 자원이 제한되어 컴퓨팅 능력이 부족합니다.

이때 클라우드 제조사가 찾았다. 하지만 병원의 경우 데이터 자체는 사용자의 프라이버시이자 병원의 핵심 가치입니다. 따라서 클라우드 공급업체가 반복적으로 데이터 보안을 보장함에도 불구하고 병원은 계산을 위해 클라우드 공급업체에 데이터를 안전하게 업로드할 수 없습니다.

이 일이 움직일 수 없을 때, 클라우드 제조사들은 높은 가격에 암호학 업계의 소를 모집했고, 소는 방안을 제시했다. 음, 우리는 지금 이런 기술을 가지고 있습니다. 일반 텍스트 데이터를 전송할 필요가 없습니다. 암호문만 전송하면 됩니다. 암호화 키는 병원 자체에서 보관합니다. 우리는 업로드된 암호문 데이터를 기반으로 암호화되지 않은 비밀 작업을 하고 (그리고 컴퓨팅 기능은 병원에서 제공) 데이터가 유출되지 않도록 클라우드 공급업체가 데이터를 알지 못하고 암호문 결과를 반환합니다. 병원은 듣고 매우 기뻤으니 이렇게 하자.

핵심 프로세스는 아래에 설명되어 있습니다.

이 F 가 어떤 함수여야 하는지, 어떤 제한이 있는지 궁금하실 겁니다. He 시나리오는 모든 데이터 처리 방법 F 를 지원합니까, 아니면 특정 조건을 충족하는 F 만 지원합니까? F 의 다른 제한에 따르면, 그의 프로그램은 실제로 두 가지 범주로 나뉩니다.

Paillier 암호화 알고리즘은 1999 년 Pascal paillier[ 1] 에서 개발한 확률 공개 키 암호화 알고리즘입니다. 이 알고리즘은 복합 남은 클래스 문제를 기반으로 하며 암호화 신호 처리 또는 타사 데이터 처리 등에 널리 사용되는 덧셈을 만족하는 동형 암호화 알고리즘입니다.

앞서 동형 암호화의 핵심 과정을 분석해 함께 회상할 수 있다. 핵심 기능으로는 키 생성, 일반 텍스트 암호화 및 암호문 암호 해독이 있습니다. 단계별로 분석하고 설명합시다.

키 생성은 주로 다음 단계로 구성됩니다.

다음은 완전한 동형 연산입니다. 여기서 M 은 로 구성되며 암호문을 사용하여 동형 암호화를 계산하는 방법입니다.