Zama muestra ventajas tecnológicas únicas en el campo de la computación privada. Su marco Concrete utiliza el esquema TFHE, logrando una funcionalidad de arranque programable, y admite la ejecución de cualquier lógica de cálculo sobre datos encriptados. Este avance hace que los cálculos complejos ya no necesiten la desencriptación de datos, garantizando fundamentalmente la privacidad de los datos.
En cuanto a las herramientas de desarrollo, Concrete-ML ofrece una solución completa. Esta herramienta admite la conversión automática de modelos de PyTorch y Scikit-learn a circuitos equivalentes de FHE, manteniendo al mismo tiempo la precisión computacional. La innovadora tecnología de cuantificación de modelos resuelve eficazmente el desafío de la conversión de operaciones de punto flotante al dominio entero, reduciendo significativamente la barrera de entrada al desarrollo.
El diseño de la arquitectura del sistema refleja el pensamiento de optimización de la ingeniería. A través de la tecnología de gestión dinámica de ruido, Zama ha logrado un aumento significativo en la eficiencia computacional. La optimización por lotes mejora aún más la capacidad de procesamiento del sistema, lo que reduce drásticamente el costo de cálculo de FHE en escenarios de aplicación práctica. Estas optimizaciones otorgan a la tecnología Zama un valor práctico en campos como el análisis de datos médicos y la gestión de riesgos financieros.
En el campo de la medicina, los investigadores están utilizando Concrete-ML para analizar datos genómicos encriptados, buscando biomarcadores de enfermedades bajo la premisa de proteger completamente la privacidad del paciente. En la industria financiera, los bancos pueden aprovechar nuestra tecnología para ejecutar modelos de evaluación de riesgos sobre datos encriptados, asegurando que la información financiera sensible nunca se divulgue. #ZamaCreatorProgram #Zama $ZAMA #FHE #zamafhe #ZamaFHE #fheusdt @zama
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Zama muestra ventajas tecnológicas únicas en el campo de la computación privada. Su marco Concrete utiliza el esquema TFHE, logrando una funcionalidad de arranque programable, y admite la ejecución de cualquier lógica de cálculo sobre datos encriptados. Este avance hace que los cálculos complejos ya no necesiten la desencriptación de datos, garantizando fundamentalmente la privacidad de los datos.
En cuanto a las herramientas de desarrollo, Concrete-ML ofrece una solución completa. Esta herramienta admite la conversión automática de modelos de PyTorch y Scikit-learn a circuitos equivalentes de FHE, manteniendo al mismo tiempo la precisión computacional. La innovadora tecnología de cuantificación de modelos resuelve eficazmente el desafío de la conversión de operaciones de punto flotante al dominio entero, reduciendo significativamente la barrera de entrada al desarrollo.
El diseño de la arquitectura del sistema refleja el pensamiento de optimización de la ingeniería. A través de la tecnología de gestión dinámica de ruido, Zama ha logrado un aumento significativo en la eficiencia computacional. La optimización por lotes mejora aún más la capacidad de procesamiento del sistema, lo que reduce drásticamente el costo de cálculo de FHE en escenarios de aplicación práctica. Estas optimizaciones otorgan a la tecnología Zama un valor práctico en campos como el análisis de datos médicos y la gestión de riesgos financieros.
En el campo de la medicina, los investigadores están utilizando Concrete-ML para analizar datos genómicos encriptados, buscando biomarcadores de enfermedades bajo la premisa de proteger completamente la privacidad del paciente. En la industria financiera, los bancos pueden aprovechar nuestra tecnología para ejecutar modelos de evaluación de riesgos sobre datos encriptados, asegurando que la información financiera sensible nunca se divulgue.
#ZamaCreatorProgram #Zama $ZAMA #FHE #zamafhe #ZamaFHE #fheusdt
@zama