高性能强安全的隐私计算技术和挑战.pdf
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1、隐私计算技术和挑战大纲1.隐私计算商业背景 2.隐私计算技术介绍 3.隐私计算工程化挑战 4.蚂蚁链隐私计算实践PART 1 隐私计算背景隐私计算技术趋势2020年10月21日,全球领先的信息技术研究顾问公司Gartner发布企 业机构在2021年需深挖的重要战略科技趋势,第三项为隐私增强计算。2025年,将有一半大型企业机构使用隐私增强计算处理数据。全球隐私技术专利排行(IPRdaily)服务提供方服务使用方服务计算多方协同计算共识计算隐私计算y=f(a,b,c)+隐私计算商业背景公开数据私有数据隐私合规诉求分布式商业联合风控跨境汇款医疗科研对等多方弱信任个人诉求知情权匿名权机构诉求数据安全
2、合规风险隐私需求删除权加密计算技术匿名技术合规技术AI引擎BI引擎脚本引擎匿名查询匿名ID决策引擎匿名匹配授权管控数字身份脱敏水印密码底座多方安全计算 MPC同态加密 HE零知识证明 ZKP分布式异构计算网络/可信数据库差分隐私 DP可信底座TEE可信FPGA虚拟机隔离原始数据保护身份ID保护合规诉求隐私引擎算法保护 隐私计算平台隐私计算产品PART 2 隐私计算技术介绍AliceBob姚氏百万富翁问题 存在2个争强好胜的富翁Alice和Bob,他们如何在不暴露各自财富的前提下比较谁更富有?多方安全计算 有n个互不信任的参与者 共同计算 y=f(x1,x2,x3,x4,xn)私有数据x1,xn
3、不公开,y公开技术背景:安全多方计算(MPC)MPC 40年技术发展图 71980s:开创1990s:蓄力2000s:发展2010s:实用fleXORhalf-gatesFullyHomomorphicEncryptionrowreductionpoint&permuteBeavertriplesPackedSSfreeXOROTextension-differentialPrivacyYaosgarbledcircuitsShamirsecretsharingGMWBGWSharing+OT的算术电路执行基于门限的秘密分享混淆电路的算术电路执行秘密分享 Secret Sharing混淆电路G
4、abled Circuit减少解密次数减少门的行数OT扩展消除XOR门组合GRRFreeXOR基于SS的算术电路AND门降低到2个密文利用生成好的triple来降低乘法开销能同时分享多个秘密差分隐私定义全同态加密不经意传输 Oblivious TransferGMW Goldreich-Micali-Wigderson同态加密 Homomorphic Encryption差分隐私 Differential PrivacyBulletproofs范围证明零知识证明 Zero Knowledge ProofMPC核心密码学算法1 秘密分享(SS)?12数据源1(原始数据:20)数据源N(原始数据:
5、30)数据源2(原始数据:10)35210030-1001037多方安全计算STEP1:原始数据拆分为三个随机数(和为原始数据)STEP2:将两个随机数发送给安全计算伙伴STEP3:每个安全计算节点对收到的数据求和STEP4:所有节点联合求和,等于原始数据的和问题:多方数据在不泄漏原始数据的前提下进行求和计算42+(-92)+110=6042-92110MPC核心密码学算法2 混淆电路(GC)技术特点:网络通讯少,固定轮次,可以离线优化 按位运算;通用,理论上能计算任何类型运算 计算性能较差?ID?a1,a2?ID?b1,b2?A?B?x?yU=Hash(a1)x,Hash(a2)x,?V=H
6、ash(b1)y,Hash(b2)y,?U=Hash(a1)xy,Hash(a2)xy,?V=Hash(b1)yx,Hash(b2)yx,?U?V?U?ID?5?ID?a5 不安全的方法:哈希 攻击:穷举计算所有可能ID的哈希值,建立哈希值到ID的映射表;可以还原每个哈希值对应的ID 安全的方法:Diffie-Hellman算法,先哈希+后双重加密 加密方法:用密钥s对m加密,得到密文ms 每方只有自己密钥,没法穷举 只能还原交集的原始IDMPC核心密码学算法3 PSI PART 3 隐私计算工程化挑战隐私计算工程化挑战安全性性能通用性交付运维自证清白安全需求多样可解释异构计算带宽有限大数据规
7、模场景多样化二次开发成本高开发语言多样私有化部署成本高远程运维安全性 计算架构SaaS架构代表厂商:Sharemind强中心架构代表厂商:Inpher弱中心架构代表厂商:MORSE-去中心化产品,平台方辅助角色-部署复杂,升级运维成本较高-合谋风险低-中心化产品,平台方有比较大的控制力-只部署计算引擎,升级成本较低-有一定的合谋风险-需要完全信任平台方-计算SaaS化-需要解释合谋风险(计算资源社会化)三条技术路线架构8合作方A私有数据计算节点明文可信域安全多方计算 MPC合作方B私有数据计算节点明文可信域中间结果的密文或 数据分片联邦学习 Federated Learning可信执行环境 T
8、EE合作方A私有数据计算节点明文可信域合作方B私有数据计算节点明文可信域中心节点合并中间 结果的明文或密文A中间结果的密文B中间结果的密文合作方A私有数据加密明文可信域合作方B私有数据明文可信域可信执行环境A私有数据密文加密B私有数据密文MPC计算MPC计算明文计算 加密(解密)明文计算 加密(解密)合并中间结果(解密)解密数据 明文计算 加密结果MPC安全模型:1、无中心。只需要各合作方参与,不需要第三方 2、强隐私。私有数据、中间结果不泄漏 3、强安全。安全性和隐私保护基于成熟密码理论 4、结果可控。只让指定参与方获得最终结果 5、计算可信。可验证计算正确Federated Learnin
9、g安全模型:1、有中心。需要一个第三方,以合并中间计算结果 2、弱隐私。私有数据不外传,但中间结果泄露,可反推私有数据信息;模型参数 3、结果不可控。多方获得模型参数TEE安全模型:1、依赖可信硬件。除了各合作方,还需要一个可信执行环境 2、强隐私。私有数据不泄漏。所有合作方私有数据,只在可信执行环境中被解密,明文计算,结果加密后从可信执行环境输出 3、结果可控。只让指定参与方获得最终结果 4、计算可信。可验证计算正确安全性 技术路线选择逻辑回归训练过程可分解为:加减法和乘法组合 安全加减法、乘法对标量、向量、矩阵均有效 向量/矩阵加减法 向量/矩阵乘法 Sigmoid:多项式拟合后,分解为加
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