➥ Confidentialité 2.0 : L'infrastructure que le Web 3.0 attendait
La crypto a promis la confidentialité mais a livré l'exposition. Chaque portefeuille, transaction et action est restée publique.
La Confidentialité 2.0 corrige cela grâce à un calcul crypté, donnant aux utilisateurs le contrôle sur ce qui reste visible.
Voici tout ce que vous devez savoir sur la confidentialité Web3 en 30 secondes 🧵
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► Pourquoi la confidentialité est-elle importante maintenant
De 2015 à 2022, les violations mondiales ont plus que doublé, exposant plus de 10 milliards d'enregistrements. Les gens réalisent à quel point leurs données peuvent être facilement suivies et monétisées.
Dans Web3, chaque portefeuille, transaction et opération est public. La transparence crée la confiance mais élimine la confidentialité.
Les applications axées sur la confidentialité se développent déjà rapidement. Telegram et Signal ont gagné des millions d'utilisateurs entre 2019 et 2021. Brave a atteint 66 millions d'utilisateurs mensuels en 2023, prouvant que les utilisateurs veulent du contrôle.
Cette même demande se déplace vers la crypto. Les développeurs créent des protocoles DeFi, AI et de jeux privés. Les utilisateurs veulent la propriété des données. Ce changement définit la Confidentialité 2.0 — la confidentialité intégrée dans la couche de base du Web3.
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► Le problème de la confidentialité Web3
➤ Les blockchains sont transparentes par défaut. Plus de 40 % de l'activité on-chain est traçable grâce à des outils d'analyse.
➤ Cette ouverture crée la confiance mais supprime la confidentialité. Les traders et les institutions ne peuvent pas opérer en toute sécurité sans exposer leurs stratégies.
➤ Les développeurs ne peuvent pas créer de primitives privées comme des livres d'ordres sombres ou des prêts protégés lorsque chaque transaction est publique.
➤ Environ 60 % des institutions évitent l'activité on-chain en raison des risques de conformité et de visibilité des données.
➤ Sans infrastructure de confidentialité, l'adoption de Web3 reste limitée. La transparence sans protection n'est pas de la confiance — c'est de l'exposition.
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► Confidentialité 2.0
La crypto a atteint la transparence mais pas la confidentialité. La Confidentialité 2.0 introduit le calcul crypté, gardant les données privées tout en maintenant les résultats vérifiables.
➤ Phase 1.0
Axée sur l'anonymat transactionnel.
Projets : @monero, @Zcash ont utilisé des signatures en anneau et des zk-SNARKs pour cacher les expéditeurs, les destinataires et les montants.
➤ Phase 1.5
A étendu la confidentialité aux contrats intelligents mais a limité la composabilité.
Projets : @SecretNetwork, @OasisProtocol ont utilisé des TEE pour une exécution sécurisée ; @RAILGUN_Project a appliqué des zk-SNARKs pour le DeFi privé.
➤ Phase 2.0
Connue sous le nom de Calcul Confidentiel Décentralisé (DeCC). Permet un état privé partagé, plusieurs utilisateurs et dApps calculent sur des données cryptées sans révéler les entrées.
Projets : @ArciumHQ, @UmbraPrivacy, @nillionnetwork, Fhenix utilisent MPC et FHE pour alimenter le DeFi privé, l'IA et les jeux.
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► Cinq technologies de confidentialité essentielles
La Confidentialité 2.0 repose sur cinq systèmes cryptographiques principaux permettant un calcul crypté avec des résultats vérifiables.
❶ Preuves à Zero-Knowledge (ZK)
Prouver la validité sans exposer les données.
Projets : @AleoHQ, @MinaProtocol, @RAILGUN_Project, @Zcash, @Aleph__Zero utilisent ZK pour des transactions privées et des preuves de calcul.
❷ Calcul Multi-Parties (MPC)
Distribue les charges de travail cryptées entre les nœuds qui calculent ensemble sans partager les entrées.
Projets : @ArciumHQ, @nillionnetwork (utilisant plusieurs techniques de confidentialité), @partisiampc appliquent MPC pour le DeFi crypté, l'IA et la logique inter-chaînes.
❸ Environnements d'Exécution de Confiance (TEE)
Enclaves matérielles sécurisées qui isolent et traitent les données cryptées.
Projets : @SecretNetwork, @OasisProtocol, @PhalaNetwork, @tenprotocol, @MarlinProtocol, et @iEx_ec utilisent des TEE pour des contrats intelligents confidentiels.
❹ Chiffrement Homomorphe Complet (FHE)
Permet le calcul directement sur des entrées cryptées.
Projets : @FhenixIO, @zama_fhe, @inconetwork utilisent FHE pour le trading privé, le prêt et l'analyse.
❺ Circuits Embrouillés (GC)
Chiffre la logique de calcul au lieu des données brutes, permettant à plusieurs parties de calculer ensemble sans exposer les entrées.
Projets : @COTInetwork, @FairGateLabs, et d'autres équipes de recherche utilisent GC pour des paiements cryptés évolutifs et des protocoles de calcul à faible latence.
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► Cas d'utilisation
La Confidentialité 2.0 ouvre un nouvel espace de conception pour les développeurs, combinant confidentialité et vérifiabilité.
➤ DeFi privé
Livres d'ordres sombres, échanges privés et prêts protégés pour les traders et les institutions.
➤ IA et Analyse de Données
Les modèles d'IA peuvent s'entraîner sur des données cryptées en utilisant un calcul préservant la confidentialité.
➤ Jeux
Des mécaniques d'état caché comme le poker on-chain ou le brouillard de guerre restent justes et vérifiables.
➤ Santé et Identité
Les données sensibles peuvent être analysées sans exposition, améliorant la conformité et la sécurité.
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► Conclusion
Le trilemme de la blockchain a résolu la décentralisation et l'évolutivité mais a laissé la confidentialité de côté. Chaque transaction est publique, exposant les utilisateurs et les institutions.
Sans confidentialité, la transparence se transforme en risque. Web3 ne peut pas être sécurisé tant que les utilisateurs ne contrôlent pas leurs données.
La Confidentialité 2.0 complète le trilemme avec un calcul crypté : gardant les données privées, les résultats vérifiables et les réseaux véritablement sécurisés.

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