A pioneer in quantum-resistant FHE infrastructure
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Mind Network e Allora Network firmaram uma parceria estratégica para lançar o primeiro oráculo de preços com proteção de privacidade voltado para cenários DeFAI - FHE TrustPrice Index.
Este índice combina a rede de modelos de aprendizado de máquina descentralizada da Allora com a capacidade de criptografia homomórfica total (FHE) da Mind Network, construindo uma infraestrutura de oráculo de preços de nova geração com alta precisão de previsão, criptografia durante todo o processo, resistência a adulterações e capacidade de verificação.
Sob o mecanismo MCP da Allora, múltiplos agentes submetem dados de previsão de preços em estado criptografado, que são agregados pela infraestrutura FHE fornecida pela Mind Network, divulgando apenas o sinal de preço confiável final. Todo o processo não requer a descriptografia de qualquer informação intermediária, garantindo que os dados de entrada não sejam vazados, o processo seja verificável e os resultados sejam à prova de adulterações.
Além disso, a Mind Network já liberou o código-fonte do protótipo Mind Voter, demonstrando o mecanismo de funcionamento central do sistema através do processo de obtenção, submissão e agregação de preços criptografados do BTC, e oferecendo uma referência para desenvolvedores construírem proxies compatíveis com FHE.
Mind Network anunciou uma colaboração estratégica com a Alibaba Cloud, trazendo o consenso de segurança de IA baseado em FHE (Criptografia Homomórfica Total) para a plataforma de nuvem
No dia 23 de maio, a Mind Network anunciou oficialmente a parceria estratégica com a Alibaba Cloud. Como o primeiro projeto a integrar a capacidade de FHE da biblioteca de código aberto DeepSeek, a Mind Network fornecerá suporte de segurança e consenso FHE para os serviços DeepSeek da Alibaba Cloud. Ambas as partes trabalharão juntas para promover a implementação e aplicação da tecnologia de Criptografia Homomórfica Total (FHE) em cenários de inferência de IA em nuvem, ajudando a construir uma infraestrutura de IA segura e controlável.
Esta colaboração será realizada com base no cluster de GPU de alto desempenho líder globalmente da Alibaba Cloud e em um ambiente de computação segura, alcançando suporte de inferência criptografada FHE para serviços de modelo DeepSeek, além de promover a construção de uma arquitetura de Agente híbrido, serviços de API criptografada e fluxos de trabalho de IA escaláveis.
Ao introduzir a segurança e proteção de privacidade do consenso FHE da Mind Network, a Alibaba Cloud fortaleceu sua posição de liderança técnica na área de computação de IA segura, também oferecendo um novo paradigma para a computação confidencial, acelerando a fusão entre o mundo Web3 e IA. A Mind Network, em parceria com a Alibaba Cloud, está trazendo o ecossistema AgenticWorld da comunidade de código aberto para a infraestrutura de nuvem, oferecendo soluções de serviços de IA que combinam desempenho e proteção de privacidade para desenvolvedores e empresas em todo o mundo.
Mind Network: Superando Desafios de Segurança do AI Agent com Tecnologia FHE
Por: Wublock
O poder do AI Agent vem de sua autonomia, que deve ser construída sobre a segurança. A Mind Network, com FHE como núcleo, oferece um novo caminho para agentes inteligentes colaborarem sem expor dados, resolvendo o problema da confiança.
O projeto IDO mais recente da Binance Wallet, Mind Network, recebeu investimento da Binance Labs. O AI Agent, como um dos tópicos mais importantes do último ano, gerou estrelas como Virutual, ai16z, entre outros. O CEO da NVidia, Jensen Huang, também fez um discurso público apoiando o AI Agent, afirmando que "o AI Agent pode ser a próxima indústria robótica, com um potencial que atinge trilhões de dólares". Recentemente, a OpenAI lançou um novo pacote de ferramentas projetado para simplificar o desenvolvimento de aplicações de AI Agent, oferecendo um enorme suporte de desenvolvimento para AI Agents complexos. Em 2025, o AI Agent pode continuar a explodir em potencial, com vários agentes inteligentes capazes de tomar decisões autônomas e colaborar rapidamente se tornando práticos.
Apresentando $FHE: O futuro da IA de agentes inteligentes
Estamos à beira de uma transformação comparável ao surgimento da vida humana na Terra. — Vernor Vinge
Com o lançamento oficial do $FHE Claim e staking, a ecologia da Mind Network entrou em sua próxima fase: capacitando uma nova era inteligente. Construído sobre privacidade, autonomia e criptografia totalmente homomórfica, a Mind Network está redefinindo como a IA vive, aprende e escala na blockchain. Em pouco mais de um ano, a Mind Network evoluiu de uma visão técnica para um poderoso stack de protocolos. É movido pelo FHE, apoiado por instituições líderes e conta com o suporte de mais de dois milhões de usuários CitizenZ em todo o mundo.
本项目文档已提供多种语言版本,欢迎通过 Pull Request 改进或新增其他语言版本。 🇬🇧 English | 🇰🇷 한국어 (Korean) | 🇨🇳 中文 (Chinese) 我们将带你逐步了解 AgenticWorld 的演进之路,探索 Mind Network 的架构是如何从最初的构想发展到如今的形式——以安全性、自主性与可信性为根基,面向 Agentic AI 的未来。 构建 AgenticWorld 的动机 我们经历了过往几次技术浪潮的洗礼,而今天,我们坚定地相信 Agentic AI 的时代已经到来。除非 MAGA(Microsoft、Apple、Google、Amazon)都在 AI 上押错了宝,否则可以肯定,在不远的未来,我们每个人都将拥有并委托一位或多位 Agentic AI 来为我们执行任务。这些智能代理将在我们的授权下进行协作——自动化地工作、协商与决策。 那么,这个由 Agentic AI 组成的世界,会是什么样子?是一个 AgenticWorld 吗? “AgenticWorld”这个词并不是我们发明的。在 2024 年的 Microsoft Ignite 大会上,Satya Nadella 在其 主题演讲 中提到: “如果你把这些东西组合在一起,你就可以构建一个非常丰富的 AgenticWorld。” 如果 Satya Nadella 正在为这个未来重塑 Microsoft,而 Sam Altman 正在构建 World App 来让全社会接入这个世界,那么我们每个人都有责任参与这个 AgenticWorld 基础设施的建设。 我们关注的,是其中最关键的基石之一:安全性。 从 AI 代理到 Agentic AI 的飞跃,核心在于 自主性 —— 更少的人类干预。但这种自主性也带来了严峻的问题: 我们能否信任这些代理在不受他人操控的情况下为我们做决定?我们能否信任它们在交流时不会泄露我们的隐私? 为了构建一个更安全的 AgenticWorld,我们需要强有力的 加密、验证 与 共识 机制。经过多年的研究,我们发现 全同态加密(FHE) 是最具潜力的解决方案。 FHE 并不是一个新鲜技术。它最早可追溯到 1978 年,近年来其生态系统已大幅成熟。在 Mind Network,我们过去三年一直专注于构建基于 FHE 的区块链应用场景: 安全数据湖跨链桥隐私投票 自 2024 年起,我们社区提出了一个新 问题: 为什么不把 FHE 应用在 AI 上? 这个问题开启了我们旅程的新篇章。我们开始尝试 FHE 支持的: 模型选择预测共识智能体共识 这些应用让智能体能够在不暴露内部逻辑、且不泄露隐私的前提下,实现安全且可验证的协同决策。 接下来,我们将探讨 FHE 为什么是 AgenticWorld 架构中的核心,以及我们是如何设计它,为 Agentic AI 构建一个安全、协作的未来。 AgenticWorld 中一个看似“幼稚”但常见的场景 在深入探讨 AgenticWorld 架构之前,我们先来看一个简单但真实的场景。虽然这个例子看起来很“幼稚”,但它却反映了许多我们必须解决的核心挑战,才能让 Agentic AI 安全且高效地运行。 在阅读时,不妨尝试将这个场景映射到你自己生活或工作的某些情境上 —— 你可能会发现比预期中更贴近现实。 场景设定: 你是一位用户 —— 更可能是习惯使用链上资产与代理基础设施的 Web3 原住民。你拥有一些数字资产,例如 ETH(或在 Web2 中的 USD),并拥有或订阅了一位或多位 AI 代理。这些代理会代表你来管理这些资产。你的目标自然是让 ETH 增值 —— 或至少不要亏损。
场景描述: 假设你指示你的代理去优化 ETH 持仓。这个代理虽然能力强大,但并非全知全能。为了做出明智的决策,它需要向其他代理获取洞见。在 Agentic AI 的语言中,这可能涉及调用 Functions 或 Model Context Protocol (MCP) 来接入外部智能源。 例如: 你的代理可能向其他代理请求 ETH 的价格预测,并使用这些汇总的智能信息来决定下一步行动。
其中一个代理 —— 我们称之为 Agent A —— 声称它从一个值得信赖的智能网络中获取高精度市场信号,并据此作出回应。
问题开始浮现: 到目前为止,一切看起来都很智能,对吧?但问题也随之而来。 请自问: 你真的认为像 A、B 或 N 这样的代理愿意公开分享它们的专有预测吗?假设代理 B 从代理 A 接收到一个预测,什么也没做,只是简单地转发给了你的代理。那么,B 就是一个白嫖者。它避免了运行基础设施、收集数据或训练模型的成本,却依然在网络中显得有用。更糟的是,如果你的竞争对手获得了 B 的洞见,他们可能会反向推理你的代理行为,甚至对你发起对抗性策略。你真的有信心使用这些开放获取的情报吗?其实你真正想要的是:只有你能看到的洞察。如果你无法看到他人的,那他人也无法看到你的。从表面上看这似乎效率更低,但在一个零信任的世界中,这往往是我们为隐私付出的代价,而这是许多人愿意接受的权衡。你的代理做出了一笔交易。但——它是基于什么做出的决定?你能验证它所依赖的预测逻辑或数据来源吗?如果代理的决策基于的是不透明且未验证的信息源,你又如何评估其风险或责任?你只能希望它做出了正确的选择?那么你代理所调用的大模型,比如 DeepSeek,你怎么知道它调用的真的是原版的 DeepSeek 模型?而不是一个被恶意竞争者或攻击者替换掉的篡改版本?在代理去中心化运行的世界中,伪装或替换服务的攻击向量是切实存在的。
示例伪代码:使用 FHE 的加密验证 # Step 1: Your agent defines a validation task for a service (e.g., DeepSeek) task_id = hub.register_task(hub_id, your_agent, service_id_or_output)
# Step 2: Validator agents register to participate in validation agent_n.register(hub_id)
# Step 3: Each validator independently evaluates the service or its output validation_result_n = agent_n.evaluate_service(service_id_or_output)
# Step 4: Each result is encrypted using the public key encrypted_validation_n = agent_n.fhe_encrypt(fhe_public_key, validation_result_n)
# Step 5: Validators submit encrypted validations to the hub fhe_encrypted_validation_n = agent_n.submit(hub_id, task_id, encrypted_validation_n)
# Step 6: Hub collects encrypted validations from all validators fhe_encrypted_validations = [ fhe_encrypted_validation_1, fhe_encrypted_validation_2, ..., fhe_encrypted_validation_n ]
# Step 4: Your agent forwards to a second agent for further encrypted computation encrypted_processed_2 = other_agent.fhe_compute(fhe_compute_key, logic_B, encrypted_processed)
# Step 5: The result is routed back to your agent # Step 6: Your agent returns the encrypted result to you # Step 7: You decrypt the final result result = fhe_decrypt(fhe_secret_key, encrypted_processed_2) 这个模型确保: 你对你的数据拥有完全所有权代理无法逆向工程输入或逻辑即使跨越不受信任的参与者,计算的完整性和隐私性也得以保持 这是 AgenticWorld 中 零信任计算 的基础——代理自由协作,但永远不需要相互信任秘密。 AgenticWorld 需要跨链协作 到目前为止,我们讨论了代理如何在单一链内通过启用 FHE 的 Hub 安全协作。但 AgenticWorld 并非孤立存在。实际上,代理及其依赖的智能合约分布在多个区块链上。 无论是由于更低的 gas 费用、特定领域的执行需求,还是生态系统的兼容性,代理和 Hub 不可避免地将分布在不同的链上。为了有意义地协作,它们必须实现互操作——安全、高效、异步。 这就引出了跨链问题。 什么是跨链问题? 假设有这样一个情况: 你在 BNB Chain 上使用一个 Hub 协调代理的策略。另一位用户在 MindChain 上参与同一个 Hub 的逻辑——但他们的代理在不同的链上。两个代理都希望贡献加密计算、达成共识,并验证结果——就像它们在同一网络上一样。 挑战是: 如何让代理跨链贡献共享任务,而不破坏安全性或要求对桥接器完全信任? AgenticWorld 中的跨链流程 两个用户,分别在不同的链上,各自控制他们的代理。两个用户都希望为共享的 Hub1 做出贡献,Hub1 在逻辑上是相同的任务定义,但部署在两个链上:BNBChain 和 MindChain。他们的代理独立计算并贡献加密数据。一个跨链协调代理促进这两个 Hub 之间的通信,同步加密状态并路由共识输入。最终,两个代理都收到反映共享跨链逻辑的结果,尽管每个代理都是在本地行动的。 这使得 AgenticWorld 真的实现了去中心化——跨越计算和链层。
HashKey Capital Insights compartilhou um artigo abrangente explicando os desafios e o potencial de mudança de paradigma da criptografia totalmente homomórfica (#FHE). Ficamos felizes em contribuir com este artigo junto com outros projetos Web3 FHE proeminentes.
Vamos dividir tudo para você e dar-lhe as conclusões.
1⃣ A grande conclusão: FHE é o Santo Graal da criptografia por um motivo. Está mudando a forma como protegemos os dados em todas as plataformas, pintando uma nova era quase inacreditável para a privacidade de dados.
2⃣ As principais limitações do FHE DevEx: 1) Linguagem de front-end fácil 2) Um compilador FHE totalmente funcional 3) Os esquemas FHE são muito lentos
3⃣ Novas soluções para essas limitações: 1) Compiladores FHE específicos da Web3 oferecem o melhor desempenho sem aceleradores de hardware 2) Novas bibliotecas FHE que aproveitam as populares linguagens de programação Web3 3) O kit de ferramentas de Zama expõe operações homomórficas como contratos pré-compilados
4⃣ ZKPs e FHE – uma combinação perfeita no paraíso da privacidade. O FHE permite que qualquer pessoa realize cálculos em dados criptografados. Os ZKPs permitem provar que algo é verdadeiro sem revelar a própria informação subjacente. É assim que eles funcionam juntos: 1) Garantir que o texto cifrado atenda aos requisitos do esquema de criptografia 2) Enviar uma prova de que um texto simples de entrada satisfaz as condições de um determinado aplicativo 3) O nó validador precisa provar que executou corretamente o cálculo do FHE
5⃣ ZKPs de texto cifrado. ZKPs como SNARKS e STARKS não dependem de criptografia de rede; FHE faz. Isto significa que FHE é 'pós-quântico'. Em outras palavras, os ZKPs por si só não são resistentes a ataques de computação quântica, mas o FHE é.
6⃣ O problema de hardware. O FHE no hardware existente é ineficiente e não escalável de forma descentralizada. O FHE verificável resolve isso permitindo que a parte computacional envie um ZKP como prova da execução honesta das transações.
A criptografia totalmente homomórfica (FHE) é uma virada de jogo na segurança de dados, permitindo cálculos em dados criptografados sem revelar seu conteúdo. Uma ferramenta crítica para a privacidade na era digital.
No centro do#FHEestá a capacidade de realizar operações aritméticas em números criptografados e obter um resultado criptografado que, quando descriptografado, corresponde ao resultado das operações como se fossem feitas em dados simples.
As implicações do#FHEsão sistemas de votação extremamente seguros, análise confidencial de registros médicos, transações financeiras privadas e muito mais. Onde quer que a privacidade dos dados seja fundamental, o FHE pode ser a solução.
Assista ao discurso apresentado pelo Chefe de Pesquisa da#MindNetworkno dia da EPF!
Discutimos o endereço furtivo baseado em criptografia totalmente homomórfica (#FHE) (um protocolo resistente à computação quântica e que preserva a privacidade).
Um grande agradecimento aos nossos incríveis 46K Minders pelo apoio durante a campanha#ZeroTrustBridgecom a Rede BNB! Foi uma semana frutífera para #MindNetwork. Confira o pôster abaixo para mais detalhes.
#Mind101: Como o#ZeroTrustBridge(ZTB) aborda o problema de conformidade?
A segurança e a privacidade aprimoradas do ZTB permitem que as entidades alcancem a conformidade regulatória. Aqui estão duas maneiras pelas quais a ZTB ajuda a TradFi:
1. ZTB é usado para criptografar e processar dados KYC/AML, garantindo proteção constante mesmo durante o processamento. Isso atende aos regulamentos que exigem que os bancos protejam os dados dos clientes.
2. O ZTB é usado para proteger as informações do remetente/destinatário, de modo que as informações relativas ao comércio não sejam facilmente rastreáveis, mas ainda possam ser verificadas pelos reguladores/autoridades. #MindNetwork
ZTB em#MindNetworkopera através de três componentes vitais com segurança máxima:
➡️ Transação Zero Trust: Garanta transações seguras com protocolo de endereço furtivo de chave dupla baseado em criptografia totalmente homomórfica (#FHE-DKSAP).
➡️ Dados Zero Trust: Proteja dados do usuário, informações KYC, mensagens, registros, perfis de risco e muito mais.
➡️ Ativo Zero Trust: Proteja os ativos sem revelar o tipo ou quantidade de moeda, aumentando a segurança do contrato inteligente.
#Mind101: O que o#ZeroTrustBridge(ZTB) pode fazer? Zero Trust Bridge conecta diversas redes blockchain, criando inúmeras oportunidades:
- Cadeia Bancária para Cadeia Pública: Mescle finanças e blockchain com segurança. - Cadeia CBDC para Cadeia Pública: Integre com segurança as moedas digitais do banco central. - Cadeia pública para cadeia pública: permite um fluxo de ativos entre cadeias suave e confidencial.
A campanha incentivada "Zero Trust Special" da Mind Network já está disponível no @Galxe! Ao concluir tarefas simples da#MindNetworkdurante a fase de desenvolvimento do produto, você obterá uma compreensão completa da ponte#ZeroTruste ganhará pontos de fidelidade#Web3#Binancelabs
Apresentando Zero Trust Bridge: reinventando a segurança na Web3
Num mundo digital marcado pela inovação constante, manter a segurança dos dados dos utilizadores nunca foi tão crucial. Além disso, os utilizadores necessitarão de uma confiança significativamente maior na segurança dos seus fundos quando se envolverem em redes de atividades financeiras on-chain/cross-chain. Em resposta a esta necessidade da indústria, a Mind Network tem o orgulho de anunciar sua mais recente solução inovadora – o Zero Trust Bridge. Este produto notável foi criado para transformar o cenário da web3, preenchendo a lacuna entre as finanças tradicionais, as moedas digitais do banco central (CBDCs) e as blockchains públicas com um foco sem precedentes na segurança.
Mind Network e BNB Greenfield fazem parceria para trazer criptografia totalmente homomórfica para Web3
Hoje, vamos mergulhar no mundo inovador da Mind Network, uma plataforma que está redefinindo a segurança e a privacidade de dados na Web3. Construída com base nos princípios de segurança Zero Trust, incluindo Zero Knowledge Proof (ZKP) e Adaptive Fully Homomorphic Encryption (AFHE), a Mind Network está levando a proteção de dados a novos patamares. Vamos explorar como a Mind Network, em colaboração com o BNB Greenfield, é pioneira no futuro da segurança de dados no ecossistema Web3. Mind Network: uma camada de privacidade Zero Trust Basicamente, a Mind Network serve como uma camada de privacidade Zero Trust, oferecendo segurança robusta para seus dados, contratos inteligentes e IA no ambiente Web3. Para cumprir a promessa da Web3 de criar uma Internet que funcione para todos, a privacidade robusta dos dados, a resistência quântica e as capacidades dinâmicas de monetização de dados devem ser integradas na infraestrutura. A Mind Network está entre as pioneiras que trazem a Criptografia Adaptativa Totalmente Homomórfica (AFHE) para a Web3, ampliando os limites do que é possível em segurança e privacidade de dados.
Recapitulação mensal da Mind Network para setembro de 2023
Olá Minders! Setembro deu início à temporada de conferências e estávamos por todo o mundo procurando novos parceiros e fortalecendo nossos laços com os já existentes! Aqui está o resumo de setembro! Principais destaques Reconhecimento: A Mind Network ganhou primeiro lugar no Ethereum Singapore Hackathon com sua solução de carteira furtiva ZK! Fomos patrocinadores Silver no Token2049, organizamos três eventos, participamos de outros quatro com mais de 2.000 públicos no total e nos conectamos com muitas mentes brilhantes, incluindo um rosto - bate-papo cara a cara com Vitalik.Participamos do Permissionless e demos uma entrevista para a equipe MetaMaskFomos convidados a participar e fazer um discurso de abertura na conferência Mainnet da Messari em Nova York. Como parceiro estratégico, a Chainlink nos convidou para participar da SmartCon em Barcelona e ser destaque parceiro em seu estande!Fomos escolhidos para construir uma nova solução com Chainlink!