الحوسبة السرية
الحوسبة السرية هي تقنية حاسوبية تعزز الأمن والخصوصية، وتركز على حماية البيانات أثناء استخدامها . يمكن استخدام الحوسبة السرية بالتزامن مع تشفير التخزين والشبكة، لحماية البيانات المخزنة والبيانات المنقولة على التوالي. [ 1 ] [ 2 ] صُممت هذه التقنية للتصدي للهجمات البرمجية والبروتوكولية والتشفيرية، بالإضافة إلى الهجمات المادية الأساسية وهجمات سلسلة التوريد ، على الرغم من أن بعض النقاد أثبتوا فعالية الهجمات المعمارية وهجمات القنوات الجانبية ضد هذه التقنية. [ 3 ]
تحمي هذه التقنية البيانات قيد الاستخدام من خلال إجراء العمليات الحسابية في بيئة تنفيذ موثوقة (TEE) قائمة على الأجهزة. [ 3 ] ولا تُتاح البيانات السرية لبيئة التنفيذ الموثوقة إلا بعد التأكد من موثوقيتها. وتُحدد أنواع الحوسبة السرية المختلفة مستوى عزل البيانات المستخدم، سواءً كان ذلك على مستوى الآلة الافتراضية أو التطبيق أو الوظيفة ، ويمكن نشر هذه التقنية في مراكز البيانات المحلية أو مواقع الحوسبة الطرفية أو السحابة العامة. وغالبًا ما تُقارن هذه التقنية بتقنيات حسابية أخرى تُعزز الخصوصية، مثل التشفير التام التماثل ، والحوسبة الآمنة متعددة الأطراف ، والحوسبة الموثوقة .
يتم الترويج للحوسبة السرية من قبل مجموعة صناعة الحوسبة السرية (CCC)، والتي تضم في عضويتها كبار مزودي هذه التقنية. [ 4 ]
ملكيات
تمنع بيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs) الوصول غير المصرح به إلى التطبيقات والبيانات أو تعديلها أثناء استخدامها، مما يزيد من مستوى أمان المؤسسات التي تدير بيانات حساسة وخاضعة للتنظيم. [ 4 ] [ 5 ] يمكن إنشاء بيئات التنفيذ الموثوقة على مكونات معالجة الحاسوب، مثل وحدة المعالجة المركزية (CPU) أو وحدة معالجة الرسومات (GPU). [ 6 ] توفر بيئات التنفيذ الموثوقة، في تطبيقاتها المختلفة، مستويات عزل متباينة، بما في ذلك الآلة الافتراضية ، أو التطبيق الفردي، أو وظائف الحوسبة. [ 7 ] عادةً ما تكون البيانات المستخدمة في مكونات الحوسبة وذاكرة الحاسوب في حالة غير مشفرة، مما يجعلها عرضة للفحص أو التلاعب من قِبل برامج أو مسؤولين غير مصرح لهم. [ 8 ] [ 9 ] وفقًا لـ CCC، تحمي الحوسبة السرية البيانات المستخدمة من خلال ثلاث خصائص على الأقل: [ 10 ]
- سرية البيانات: "لا يمكن للجهات غير المصرح لها الاطلاع على البيانات أثناء استخدامها داخل بيئة التنفيذ المعتمدة".
- سلامة البيانات : "لا يمكن للكيانات غير المصرح لها إضافة البيانات أو إزالتها أو تغييرها أثناء استخدامها داخل بيئة التنفيذ الموثوقة".
- سلامة الكود: "لا يمكن للكيانات غير المصرح لها إضافة أو إزالة أو تغيير الكود الذي يتم تنفيذه في بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE)".
بالإضافة إلى بيئات التنفيذ الموثوقة، يُعدّ التحقق التشفيري عن بُعد جزءًا أساسيًا من الحوسبة السرية. تُقيّم عملية التحقق موثوقية النظام، وتضمن عدم إتاحة البيانات السرية لبيئات التنفيذ الموثوقة إلا بعد تقديم أدلة قابلة للتحقق تُثبت صحتها وعملها بمستوى أمان مقبول. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] كما تُمكّن هذه العملية الجهة المُتحققة من تقييم موثوقية بيئة الحوسبة السرية من خلال "تقرير موثوق ودقيق وفي الوقت المناسب حول حالة البرامج والبيانات" لتلك البيئة. "تعتمد أنظمة التحقق القائمة على الأجهزة على مُكوّن أجهزة موثوق به وبرامج ثابتة مُرتبطة به لتنفيذ إجراءات التحقق في بيئة آمنة". [ 10 ] وبدون التحقق، قد يُضلّل نظام مُخترق الآخرين ليثقوا به، ويدّعي أنه يُشغّل برامج مُعينة في بيئة تنفيذ موثوقة، مما قد يُعرّض سرية أو سلامة البيانات المُعالجة أو سلامة الكود الموثوق للخطر. [ 14 ] [ 10 ] [ 15 ]
الأساليب التقنية
قد تختلف الأساليب التقنية للحوسبة السرية فيما يتعلق بالبرامج والبنية التحتية وعناصر الإدارة المسموح لها بالوصول إلى البيانات السرية. يُحدد "حدود الثقة"، التي تُحيط بقاعدة الحوسبة الموثوقة ، العناصر التي لديها القدرة على الوصول إلى البيانات السرية، سواءً كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية. [ 16 ] تُطبق تطبيقات الحوسبة السرية حدود الثقة المُحددة عند مستوى مُعين من عزل البيانات. الأنواع الرئيسية الثلاثة للحوسبة السرية هي:
- عزل الآلة الافتراضية
- عزل التطبيقات ، المعروف أيضًا باسم عزل العمليات
- عزل الوظائف ، المعروف أيضًا باسم عزل المكتبة
يعزل عزل الآلة الافتراضية العناصر التي تتحكم بها البنية التحتية للحاسوب أو مزود الخدمة السحابية، ولكنه يسمح بالوصول المحتمل إلى البيانات من قِبل العناصر الموجودة داخل الآلة الافتراضية التي تعمل على البنية التحتية. ويسمح عزل التطبيقات أو العمليات بالوصول إلى البيانات فقط من قِبل تطبيقات أو عمليات برمجية مُصرَّح لها. أما عزل الوظائف أو المكتبات، فهو مصمم للسماح بالوصول إلى البيانات فقط من قِبل الإجراءات الفرعية أو الوحدات النمطية المُصرَّح لها داخل تطبيق أكبر، مع منع الوصول من قِبل أي عنصر نظام آخر، بما في ذلك التعليمات البرمجية غير المُصرَّح لها في التطبيق الأكبر. [ 17 ] [ 18 ]

نموذج التهديد
بما أن الحوسبة السرية تُعنى بحماية البيانات قيد الاستخدام، فإن هذه التقنية لا تستطيع معالجة سوى نماذج تهديد محددة . أما أنواع الهجمات الأخرى، فيُفضل معالجتها بتقنيات أخرى لتعزيز الخصوصية. [ 10 ]
ضمن النطاق
تعتبر نواقل التهديد التالية بشكل عام ضمن نطاق الحوسبة السرية: [ 10 ]
- الهجمات البرمجية: بما في ذلك الهجمات على برامج النظام المضيف وبرامج التشغيل الثابتة. وقد يشمل ذلك نظام التشغيل ، وبرنامج إدارة الأجهزة الافتراضية ، ونظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) ، وبرامج أخرى، وأحمال العمل.
- هجمات البروتوكول: تشمل "الهجمات على البروتوكولات المرتبطة بالمصادقة، بالإضافة إلى نقل أحمال العمل والبيانات". ويشمل ذلك الثغرات الأمنية في "توفير أو وضع أحمال العمل" أو البيانات التي قد تؤدي إلى اختراقها.
- الهجمات التشفيرية: تشمل "الثغرات الأمنية الموجودة في الشفرات والخوارزميات نتيجةً لعدد من العوامل، بما في ذلك التطورات الرياضية، وتوفر القدرة الحاسوبية، وأساليب الحوسبة الجديدة مثل الحوسبة الكمومية ". ويشير مركز التحكم في التشفير (CCC) إلى عدة محاذير في هذا النوع من التهديدات، منها صعوبة ترقية خوارزميات التشفير في الأجهزة، والتوصية بضرورة تحديث البرامج الثابتة والبرامج باستمرار. ويُوصى باتباع استراتيجية دفاعية متعددة الجوانب ومتعددة الطبقات كأفضل ممارسة.
- الهجمات المادية الأساسية: بما في ذلك هجمات بدء التشغيل البارد ، والتجسس على ناقل البيانات وذاكرة التخزين المؤقت ، وتوصيل أجهزة الهجوم بمنفذ موجود، مثل فتحة PCI Express أو منفذ USB.
- الهجمات الأساسية على سلسلة التوريد من المنبع: بما في ذلك الهجمات التي من شأنها أن تعرض بيئات التنفيذ الموثوقة للخطر من خلال تغييرات مثل إضافة منافذ تصحيح الأخطاء.
تختلف درجة وآلية الحماية من هذه التهديدات باختلاف تطبيقات الحوسبة السرية المحددة. [ 20 ]
خارج النطاق
تشمل التهديدات التي تُعرَّف عمومًا بأنها خارج نطاق الحوسبة السرية ما يلي: [ 10 ]
- الهجمات المادية المتطورة: بما في ذلك الهجمات المادية التي "تتطلب وصولاً طويل الأمد و/أو تدخليًا إلى الأجهزة" مثل تقنيات كشط الرقائق ومجسات المجهر الإلكتروني.
- هجمات سلسلة توريد الأجهزة: تشمل الهجمات على عملية تصنيع وحدة المعالجة المركزية، وسلسلة توريدها في مجال حقن/توليد المفاتيح أثناء التصنيع. كما أن الهجمات على مكونات النظام المضيف التي لا توفر بشكل مباشر إمكانيات بيئة التنفيذ الموثوقة تقع عمومًا خارج نطاق هذه الهجمات.
- هجمات التوافر: صُممت الحوسبة السرية لحماية سرية وسلامة البيانات والبرامج المحمية. وهي لا تعالج هجمات التوافر مثل هجمات حجب الخدمة أو هجمات حجب الخدمة الموزعة .
حالات الاستخدام
يمكن نشر الحوسبة السرية في السحابة العامة، أو مراكز البيانات المحلية، أو مواقع "الحافة" الموزعة، بما في ذلك عقد الشبكة، والفروع، والأنظمة الصناعية، وغيرها. [ 21 ]
خصوصية البيانات وأمنها
تحمي الحوسبة السرية سرية وسلامة البيانات والبرمجيات من مزود البنية التحتية، والبرامج الضارة أو غير المصرح بها، ومسؤولي النظام، ومستخدمي الحوسبة السحابية الآخرين، وهو ما قد يمثل مصدر قلق للمؤسسات التي تسعى للتحكم في البيانات الحساسة أو الخاضعة للتنظيم. [ 22 ] [ 23 ] ويمكن أن تساعد إمكانيات الأمان الإضافية التي توفرها الحوسبة السرية في تسريع نقل أحمال العمل الأكثر حساسية إلى السحابة أو مواقع الحوسبة الطرفية. [ 24 ]
تحليلات متعددة الأطراف
تُمكّن الحوسبة السرية جهاتٍ متعددة من المشاركة في تحليل مشترك باستخدام بيانات سرية أو خاضعة للتنظيم داخل بيئة تنفيذ موثوقة، مع الحفاظ على الخصوصية والامتثال التنظيمي. [ 25 ] [ 26 ] في هذه الحالة، تستفيد جميع الأطراف من التحليل المشترك، دون الكشف عن البيانات الحساسة أو الشفرة السرية لأي طرف للأطراف الأخرى أو مضيف النظام. [ 8 ] تشمل الأمثلة على ذلك مساهمة العديد من مؤسسات الرعاية الصحية ببيانات في البحوث الطبية، أو تعاون العديد من البنوك لكشف الاحتيال المالي أو غسيل الأموال . [ 27 ] [ 15 ]
اقترح باحثون من جامعة أكسفورد نموذجًا بديلًا يُسمى "الحوسبة عن بُعد السرية" (CRC)، والذي يدعم العمليات السرية في بيئات التنفيذ الموثوقة عبر أجهزة الكمبيوتر الطرفية مع الأخذ في الاعتبار أصحاب المصلحة المتعددين كمزودين للبيانات والخوارزميات والأجهزة لا يثقون ببعضهم البعض. [ 28 ]
الذكاء الاصطناعي التوليدي السري
يمكن تطبيق تقنيات الحوسبة السرية في مختلف مراحل نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في تعزيز خصوصية البيانات أو النماذج، وأمنها، والامتثال للوائح التنظيمية. ويمكن لبيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs) والمصادقة عن بُعد حماية سلامة البيانات أثناء تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والحفاظ على سرية البيانات غير العامة أثناء الاستدلال أو التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، وحماية نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه من مختلف الهجمات أو السرقة. [ 29 ] [ 30 ]
الامتثال التنظيمي
تُسهم الحوسبة السرية في حماية البيانات والامتثال للوائح التنظيمية من خلال تقييد البرامج والأفراد الذين يُسمح لهم بالوصول إلى البيانات الخاضعة للتنظيم، فضلاً عن توفير ضمان أكبر لسلامة البيانات والبرمجيات. إضافةً إلى ذلك، يمكن لبيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs) أن تُساعد في إدارة البيانات من خلال تقديم أدلة على الخطوات المتخذة للتخفيف من المخاطر وإثبات ملاءمتها. [ 31 ] في عام 2021، صنّفت وكالة الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الأوروبي (ENISA) الحوسبة السرية كتقنية "متطورة" فيما يتعلق بحماية البيانات بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي وقانون أمن تكنولوجيا المعلومات الألماني (ITSiG). [ 32 ]
توطين البيانات، والسيادة، والإقامة
قد تتطلب اللوائح المتعلقة بتوطين البيانات ومكان إقامتها أو سيادة البيانات بقاء البيانات الحساسة في بلد أو منطقة جغرافية محددة لضمان استخدامها فقط وفقًا للقانون المحلي. باستخدام الحوسبة السرية، لا يملك سوى مالك عبء العمل مفاتيح التشفير اللازمة لفك تشفير البيانات ومعالجتها داخل بيئة تنفيذ موثوقة (TEE). [ 33 ] يوفر هذا ضمانًا تقنيًا يقلل من مخاطر تسريب البيانات ومعالجتها كنص عادي في بلدان أو ولايات قضائية أخرى دون موافقة مالك عبء العمل. [ 34 ] [ 35 ]
تشمل حالات الاستخدام الإضافية للحوسبة السرية تطبيقات سلسلة الكتل مع تعزيز خصوصية السجلات وسلامة التعليمات البرمجية، وتقنية الإعلان التي تحافظ على الخصوصية، وقواعد البيانات السرية، وغير ذلك.
نقد
أظهرت العديد من المجموعات البحثية الأكاديمية والأمنية هجمات معمارية وهجمات قنوات جانبية ضد بيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs) القائمة على وحدة المعالجة المركزية، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب. [ 3 ] تشمل هذه الأساليب أخطاء الصفحات ، [ 36 ] والتخزين المؤقت ، [ 27 ] وناقل الذاكرة ، [ 37 ] بالإضافة إلى ثغرتي Æpic [ 38 ] وSGAxe [ 39 ] تحديدًا ضد تقنية Intel SGX، وثغرة CIPHERLEAKS [ 40 ] ضد تقنية AMD SEV-SNP. يمكن لآليات التحديث في الأجهزة، مثل استعادة قاعدة الحوسبة الموثوقة (TCB)، التخفيف من ثغرات القنوات الجانبية عند اكتشافها. [ 41 ] [ 42 ]
تعرض تعريف الحوسبة السرية نفسه لانتقادات من بعض الباحثين الأكاديميين. فقد وصفه باحثون في جامعة دريسدن التقنية بألمانيا بأنه "غير دقيق، وغير مكتمل، بل ومتضارب". [ 43 ] وقدّم الباحثون توصيات لجعله أكثر تفصيلاً ودقة لتسهيل البحث والمقارنات مع تقنيات الأمان الأخرى. [ 43 ]
يدّعي نموذج "الحوسبة عن بُعد السرية" (CRC) [ 44 ] إعادة الحوسبة السرية إلى مبادئ التصميم الأصلية لبيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs)، ويدعو إلى إنشاء بيئات معزولة صغيرة تعمل على أجهزة المستخدمين النهائيين المتاحة. يُضيف نموذج CRC ممارسات ونماذج لأصحاب المصلحة المتعددين، مثل مالكي البيانات، ومالكي الأجهزة، ومالكي الخوارزميات. كما يُوسّع مفهوم الحوسبة السرية ليشمل ممارسات ومنهجيات للاستخدام الفردي.
لم يعد أي من مُصنّعي المعالجات الدقيقة أو وحدات معالجة الرسومات الرئيسيين يُقدّم أجهزة الحوسبة السرية في أجهزة الكمبيوتر الشخصية، مما يحدّ من استخداماتها لتقتصر على منصات الخوادم. تم تقديم تقنية Intel SGX لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في معالجات Intel Core من الجيل السادس ( Skylake ) عام 2015، ولكن تم إيقاف دعمها في معالجات Intel Core من الجيل الحادي عشر ( Rocket Lake ) عام 2022. [ 45 ]
مقارنة مع تقنيات أخرى لتعزيز الخصوصية
غالباً ما تتم مقارنة الحوسبة السرية بتقنيات أخرى لتعزيز الأمن أو الخصوصية، بما في ذلك التشفير المتماثل بالكامل، والحوسبة الآمنة متعددة الأطراف، والحوسبة الموثوقة.
التشفير المتماثل بالكامل
التشفير التام التماثلي (FHE) هو شكل من أشكال التشفير يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات حسابية على البيانات المشفرة دون الحاجة إلى فك تشفيرها أولاً. في المقابل، تنقل الحوسبة السرية البيانات المشفرة داخل بيئة تنفيذ موثوقة (TEE) مُحكمة الوصول ومُدعمة بالأجهزة في المعالج والذاكرة، ثم تفك تشفير البيانات، وتُجري العمليات الحسابية المطلوبة. قد يُعاد تشفير البيانات قبل خروجها من بيئة التنفيذ الموثوقة. بالمقارنة، قد يعاني أداء التشفير التام التماثلي من عبء حسابي أكبر من الحوسبة السرية، ويتطلب برمجة مكثفة خاصة بالتطبيق [ 46 ]، ولكنه أقل عرضة لهجمات القنوات الجانبية لأن البيانات لا تُفك تشفيرها أبدًا. [ 47 ] وقد وصف العديد من الباحثين حالات استخدام تتكامل فيها بيئات التنفيذ الموثوقة للحوسبة السرية مع التشفير التام التماثلي للتخفيف من أوجه القصور في التقنيات عند استخدامها بشكل منفرد. [ 48 ] [ 49 ]
الحوسبة الآمنة متعددة الأطراف
الحوسبة الآمنة متعددة الأطراف (SMPC) هي تقنية تحافظ على الخصوصية، وتتيح لعدة أطراف العمل معًا على مهمة ما باستخدام خوارزميات موزعة، مع الحفاظ على سرية بيانات كل طرف عن الآخرين. ويمكن أيضًا استخدام الحوسبة السرية للتعاون متعدد الأطراف مع الحفاظ على الخصوصية. وبالمقارنة، قد تكون الحوسبة الموزعة باستخدام SMPC أكثر تكلفة من حيث الحوسبة وعرض النطاق الترددي للشبكة، [ 50 ] ولكنها أقل عرضة لهجمات القنوات الجانبية، حيث لا يمتلك أي طرف مجموعة البيانات الكاملة. [ 47 ]
الحوسبة الموثوقة
الحوسبة الموثوقة مفهوم ومجموعة معايير نشرتها مجموعة الحوسبة الموثوقة ، تهدف إلى ترسيخ الثقة في أنظمة الحوسبة باستخدام آليات قياسية قائمة على الأجهزة، مثل وحدة النظام الأساسي الموثوقة (TPM). [ 51 ] من الناحية التقنية، تعتمد الحوسبة الموثوقة والحوسبة السرية على مفاهيم أمنية متشابهة، مثل بنية الثقة وبروتوكولات المصادقة عن بُعد. مع ذلك، تستهدف الحوسبة الموثوقة مجموعة مختلفة من نماذج التهديدات ومجموعة واسعة من المنصات (مثل الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والخوادم، ومعدات الشبكات)؛ [ 52 ] بينما تعالج الحوسبة السرية أساليب الهجوم التي تستهدف سرية وسلامة التعليمات البرمجية والبيانات المستخدمة، لا سيما من خلال استخدام بيئات التنفيذ الموثوقة وتشفير الذاكرة.
مقدمو الخدمات
تتطلب حالات استخدام الحوسبة السرية مزيجًا من الأجهزة والبرامج، والتي غالبًا ما يتم تقديمها بالاشتراك مع مزودي خدمات الحوسبة السحابية أو مصنعي الخوادم.
| موفر الأجهزة | تكنولوجيا | عنصر | مقدمة | مستوى العزل |
|---|---|---|---|---|
| الأجهزة الدقيقة المتقدمة (AMD) | تقنية التشفير الافتراضي الآمن من AMD - الترحيل المتداخل الآمن (AMD SEV-SNP) | وحدة المعالجة المركزية | 2021 مع معالجات خوادم AMD EPYC من الجيل الثالث [ 53 ] | الآلة الافتراضية [ 54 ] |
| ذراع | بنية الحوسبة السرية لشركة Arm (ذراع CCA) | وحدة المعالجة المركزية | 2021 مع بنية Arm v9-A [ 55 ] | الآلة الافتراضية [ 56 ] |
| شركة آي بي إم | تنفيذ آمن من IBM لنظام التشغيل لينكس | وحدة المعالجة المركزية | 2020 مع IBM z15 و LinuxONE [ 57 ] | آلة افتراضية |
| إنتل | ملحقات حماية برامج Intel (إنتل إس جي إكس) | وحدة المعالجة المركزية | 2015 على معالجات Intel Core من الجيل السادس لأجهزة الكمبيوتر الشخصية [ 58 ] (تم إيقافها لاحقًا) [ أ ] 2018 على معالجات خوادم سلسلة Intel Xeon E 2100 [ 61 ] (تم إيقافها لاحقًا) 2021 على معالجات Intel Xeon Scalable من الجيل الثالث [ 62 ] | التطبيق/العملية أو المكتبة/الوظيفة [ 17 ] |
| ملحقات نطاق الثقة من إنتل (إنتل تي دي إكس) | وحدة المعالجة المركزية | 2023 على معالجات Intel Xeon Scalable من الجيل الرابع عبر مزودي خدمات سحابية محددين [ 63 ] | الآلة الافتراضية [ 17 ] | |
| إنفيديا | الحوسبة السرية لشركة إنفيديا | وحدة معالجة الرسومات | 2022 على وحدات معالجة الرسومات من عائلة Nvidia H100 [ 64 ] | آلة افتراضية أو مثيل وحدة معالجة الرسومات متعدد المستخدمين [ 65 ] |
موفرو خدمات الحوسبة السحابية
يمكن الوصول إلى تكنولوجيا وخدمات الحوسبة السرية عبر موفري الحوسبة السحابية العامة، بما في ذلك Alibaba Cloud ، [ 66 ] Baidu Cloud ، [ 66 ] Google Cloud ، [ 67 ] IBM Cloud ، [ 68 ] Microsoft Azure ، [ 69 ] OVHcloud [ 70 ] وغيرها.
مقدمو التطبيقات
يتطلب تمكين معظم حالات استخدام الحوسبة السرية برامج تطبيقية. ومن بين مزودي برامج الحوسبة السرية: أنجونا، [ 66 ] كاناري بت، [ 71 ] كوزميان، [ 72 ] ساي سيك، [ 73 ] ديسنتريك، [ 74 ] ديواليتي، [ 75 ] إيدجليس سيستمز، [ 76 ] إنكليف، [ 77 ] فورتانيكس، [ 78 ] آي بي إم هايبر بروتكت سيرفيسز، [ 79 ] ميثريل سيكيوريتي، [ 80 ] أوبليفيوس، [ 81 ] أوبيك سيستمز، [ 82 ] سكونتين، [ 83 ] سيكريتاريوم، [ 84 ] سوبر بروتوكول، [ 85 ] فرونتير إكس، [ 86 ] وغيرها.
اتحاد الحوسبة السرية
يدعم الحوسبة السرية مجموعة مناصرة وتعاون تقني تُسمى اتحاد الحوسبة السرية (CCC). [ 87 ] تأسس الاتحاد عام 2019 تحت مظلة مؤسسة لينكس . وكان من بين الأعضاء المؤسسين الأوائل: علي بابا ، وآرم ، وجوجل كلاود ، وهواوي ، وإنتل ، ومايكروسوفت ، وريد هات . أما الأعضاء المؤسسون الآخرون فكانوا: سوزي ، وبايدو ، وبايت دانس ، وديسينتريك، وفورتانيكس، وكينديت، وأواسيس لابز، وسويسكوم ، وتينسنت، وفي إم وير . [ 88 ] [ 89 ] ويؤكد الاتحاد أن جهوده "تركز على مشاريع تأمين البيانات المستخدمة وتسريع تبني الحوسبة السرية من خلال التعاون المفتوح". [ 87 ]
ملحوظات
مراجع
- ↑ فيتزجيبونز، لورا. "حالات البيانات الرقمية" . إدارة البيانات . تيك تارجت . تم الاسترجاع في 12 مارس 2023 .
- ↑ شوستر، فيليكس (2022-10-03). "كونستليشن: أول توزيعة سرية لـ Kubernetes" . ذا نيو ستاك . تم الاسترجاع في 2023-03-12 .
- 1 2 3 أكرم، أياز؛ أكيلا، فينكاتيش؛ بيسرت، شون؛ لو-باور، جيسون (26-27 سبتمبر 2022). "SoK: قيود الحوسبة السرية عبر بيئات التنفيذ الموثوقة لأنظمة الحوسبة عالية الأداء". ندوة IEEE الدولية لعام 2022 حول تصميم بيئات التنفيذ الآمنة والخاصة (SEED) . IEEE. ص 121-132 . doi : 10.1109/SEED55351.2022.00018 . ISBN 978-1-6654-8526-5. S2CID 253271359 .
- 1 2 رشيد، فهميدة ي. (يونيو 2020). "صعود الحوسبة السرية: شركات التكنولوجيا الكبرى تتبنى نموذجًا أمنيًا جديدًا لحماية البيانات أثناء استخدامها" . IEEE Spectrum . 57 (6): 8-9 . Bibcode : 2020IEEES..57f...8R . doi : 10.1109/MSPEC.2020.9099920 . ISSN 1939-9340 . S2CID 219767651 .
- ↑ "الحوسبة السرية: تنفيذ موثوق قائم على الأجهزة للتطبيقات والبيانات" (ملف PDF) . اتحاد الحوسبة السرية. نوفمبر 2022. ص 2. تاريخ الاسترجاع: 12 مارس 2023 .
- ^ بودار، ريشابه. أنانثانارايانان، غانيش؛ سيتي، سريناث؛ فولوس، ستافروس؛ بوبا ، رالوكا (أغسطس 2020). Visor: تحليلات الفيديو التي تحافظ على الخصوصية كخدمة سحابية (PDF) . الندوة الأمنية التاسعة والعشرون لـ USENIX.
- ↑ ستورمان، ليلي؛ سيمون، أكسل (2019-12-02). "الوضع الحالي لبيئة التنفيذ الموثوقة" . تقنيات ريد هات الناشئة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-12 .
- 1 2 رشيد، فهميدة (27-05-2020). "ما هي الحوسبة السرية؟" . مجلة IEEE Spectrum . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12-03-2023 .
- ↑ أولزاك، توم (2021-09-20). "ما هي الحوسبة السرية ولماذا هي أساسية لتأمين البيانات قيد الاستخدام؟" . سبايس وركس . تم الاسترجاع في 2023-03-12 .
- 1 2 3 4 5 6 "تحليل فني للحوسبة السرية" (ملف PDF) . اتحاد الحوسبة السرية. نوفمبر 2022. تاريخ الاسترجاع : 12 مارس 2023 .
- ↑ موليجان، دومينيك ب.؛ بيتري، غوستافو؛ سبينال، نيك؛ ستوكويل، غاريث؛ فينسنت، هوغو جيه إم (سبتمبر 2021). "الحوسبة السرية - عالم جديد جريء". الندوة الدولية لعام 2021 حول تصميم بيئات التنفيذ الآمنة والخاصة (SEED) . الصفحات 132-138 . doi : 10.1109/SEED51797.2021.00025 . ISBN 978-1-6654-2025-9. S2CID 244273336 .
- ↑ سردار، محمد أسامة (يونيو 2022). "فهم افتراضات الثقة للتصديق في الحوسبة السرية". المؤتمر الدولي السنوي الثاني والخمسون لعام 2022 لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات/الاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات حول الأنظمة والشبكات الموثوقة - المجلد التكميلي (DSN-S) . الصفحات 49-50 . doi : 10.1109/DSN-S54099.2022.00028 . ISBN 978-1-6654-0260-6. S2CID 251086713 .
- ^ روسينوفيتش، مارك؛ كوستا، مانويل؛ فورنيه، سيدريك؛ شيزنال، ديفيد؛ ديلينات لافود، أنطوان؛ كليبش، سيلفان؛ فاسواني، كابيل؛ بهاتيا ، فيكاس (2021-05-24). "نحو حوسبة سحابية سرية" . اتصالات ACM . 64 (6): 54-61 . دوى : 10.1145/3453930 . ISSN 0001-0782 . S2CID 235171921 .
- ↑ روسينوفيتش، مارك؛ كوستا، مانويل؛ فورنيه، سيدريك؛ تشيسنال، ديفيد؛ ديليجنات-لافود، أنطوان؛ كليبش، سيلفان؛ فاسواني، كابيل؛ بهاتيا، فيكاس (9 مارس 2021). "نحو الحوسبة السحابية السرية: توسيع نطاق الحماية التشفيرية المُطبقة على الأجهزة لتشمل البيانات أثناء استخدامها" . مجلة ACM Queue . 19 (1): 20:49–20:76. doi : 10.1145/3454122.3456125 . ISSN 1542-7730 . S2CID 232368388 .
- 1 2 بانيرجي، براديبتا؛ أورتيز، صموئيل (2022-12-02). "فهم آلية التحقق من الحاويات السرية" . ريد هات . تم الاسترجاع في 2023-03-12 .
- ↑ "فهم الحوسبة السرية باستخدام بيئات التنفيذ الموثوقة ونماذج الحوسبة الموثوقة الأساسية | مركز معلومات تقنيات ديل" . infohub.delltechnologies.com . تاريخ الاسترجاع: 20 مارس 2023 .
- 1 2 3 "Intel SGX vs TDX: ما الفرق؟" . CanaryBit . 2022-07-27 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-12 .
- ↑ "المصطلحات الشائعة للحوسبة السرية" (ملف PDF) . اتحاد الحوسبة السرية. ديسمبر 2022. تاريخ الاسترجاع: 12 مارس 2023 .
- ↑ بيشولت، جوانا؛ ويسل، ساشا (5 ديسمبر 2022). "CoCoTPM: وحدات النظام الأساسي الموثوقة للآلات الافتراضية في بيئات الحوسبة السرية" . وقائع المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين لتطبيقات أمن الحاسوب . نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: ACM. الصفحات 989-998 . doi : 10.1145/3564625.3564648 . ISBN 9781450397599. S2CID 254151740 .
- ↑ غوانشيالي، روبرتو؛ بالادي، نيكولاي؛ وحيدي، أراش (سبتمبر 2022). "SoK: الرباعية السرية - مقارنة منصات الحوسبة السرية القائمة على المحاكاة الافتراضية" . ندوة IEEE الدولية لعام 2022 حول تصميم بيئات التنفيذ الآمنة والخاصة (SEED) . IEEE. الصفحات 109-120 . doi : 10.1109/SEED55351.2022.00017 . ISBN 978-1-6654-8526-5. S2CID 253270880 .
- ↑ فان وينكل، ويليام (31 ديسمبر 2019). "حماية البيانات على السحابات العامة والحواف باستخدام الحوسبة السرية" . فينشر بيت . تم الاسترجاع في 12 مارس 2023 .
- ↑ كراوس، ميغان (2022-11-07). "ما هي الحوسبة السرية؟" . TechRepublic . تم الاسترجاع في 2023-03-12 .
- ↑ نوفكوفيتش، بويان؛ بوزيتش، أنيتا؛ غولوب، مارين؛ غروش، ستيبان (سبتمبر 2021). "الحوسبة السرية كمحاولة لتأمين بيانات عملاء مزود الخدمة السرية في بيئة سحابية متعددة المستأجرين" . المؤتمر الدولي الرابع والأربعون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات (MIPRO) لعام 2021. الصفحات 1213-1218 . doi : 10.23919/MIPRO52101.2021.9597198 . ISBN 978-953-233-101-1. S2CID 244147507 .
- ↑ "تعزيز أمن الحوسبة السحابية من خلال الحوسبة السرية" . مدونة أبحاث IBM . 9 فبراير 2021. تاريخ الاطلاع: 12 مارس 2023 .
- ↑ لو، أندرو؛ ليونغ، تشيستر؛ بودار، ريشاب؛ بوبا، رالوكا آدا؛ شي، تشينيو؛ سيما، أوكتافيان؛ يو، تشاوفان؛ تشانغ، شينغمينغ؛ تشنغ، وينتينغ (9 نوفمبر 2020). "التدريب والاستدلال التعاوني الآمن لـ XGBoost" . وقائع ورشة عمل 2020 حول التعلم الآلي الحافظ للخصوصية في الممارسة العملية . ACM. الصفحات 21-26 . doi : 10.1145/3411501.3419420 . ISBN 978-1-4503-8088-1. S2CID 222142203 .
- ↑ ديف، أنكور؛ ليونغ، تشيستر؛ بوبا، رالوكا آدا؛ غونزاليس، جوزيف إي؛ ستويكا، أيون (15 أبريل 2020). "تحليلات تعاونية تنافسية غير واعية باستخدام بيئات معزولة للأجهزة" . وقائع المؤتمر الأوروبي الخامس عشر لأنظمة الحاسوب . ACM. الصفحات 1-17 . doi : 10.1145/3342195.3387552 . ISBN 978-1-4503-6882-7. S2CID 215728912 .
- 1 2 ليو، فانغفي؛ ياروم، يوفال؛ جي، تشيان؛ هايزر، غيرنوت؛ لي، روبي ب. (مايو 2015). "هجمات القناة الجانبية على ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأخير عملية" . ندوة IEEE للأمن والخصوصية لعام 2015. IEEE. الصفحات 605-622 . doi : 10.1109/SP.2015.43 . ISBN 978-1-4673-6949-7. S2CID 2741260 .
- ^ كوتشوك، كوبيلاي أحمد؛ مارتن ، أندرو (2023/04/16). “CRC: نموذج عام كامل للحوسبة السرية عن بعد”. أرخايف : 2104.03868 [ cs.CR ].
- ↑ "قوة الحوسبة السرية - تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي" . www.techuk.org . تاريخ الاسترجاع: 2025-04-02 .
- ↑ يوجيف، أيال (29-06-2023). "كيف يمكن للحوسبة السرية أن تضمن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي" . تيك كرانش . تم الاسترجاع في 02-04-2025 .
- ↑ "تقنيات تعزيز الخصوصية" (PETs) (ملف PDF) . مسودة إرشادات حول إخفاء الهوية، واستخدام الأسماء المستعارة، وتقنيات تعزيز الخصوصية . مكتب مفوض المعلومات. سبتمبر 2022. تاريخ الاطلاع: 12 مارس 2023 .
- ↑ "قانون أمن تكنولوجيا المعلومات (ألمانيا) ولائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات: دليل "أحدث التقنيات" - التدابير التقنية والتنظيمية" (ملف PDF) . TeleTrusT. 2021. تاريخ الاطلاع: 12 مارس 2023 .
- ↑ شميدت، كايا؛ مونيللا جاريدو، غونزالو؛ موهل، ألكسندر؛ مينيل، كريستوف (2022). كاتسيكاس، سوكراتيس؛ فورنيل، ستيفن (محررون). التخفيف من تحديات تبادل البيانات السيادية: خريطة لتطبيق تقنيات تعزيز الخصوصية والمصداقية . الثقة والخصوصية والأمن في الأعمال الرقمية. المجلد 13582. دار نشر سبرينغر الدولية. الصفحات 50-65 . arXiv : 2207.01513 . doi : 10.1007/978-3-031-17926-6_4 . ISBN 978-3-031-17925-9تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ باساك، أنيربان (2023-02-06). "الحوسبة السرية: وضع مربح للطرفين لكل من مزودي البيانات ومستهلكيها" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-12 .
- ↑ شين، إستر (2023-02-01). "لماذا ستكون الحوسبة السرية بالغة الأهمية لجهود أمن البيانات المستقبلية (غير البعيدة)" . فينشر بيت . تم الاسترجاع في 2023-03-12 .
- ↑ شو، يوانتشونغ؛ تسوي، ويدونغ؛ بينادو، ماركوس (مايو 2015). "هجمات القنوات المُتحكَّم بها: قنوات جانبية حتمية لأنظمة التشغيل غير الموثوقة". ندوة IEEE للأمن والخصوصية لعام 2015. الصفحات 640-656 . doi : 10.1109/SP.2015.45 . ISBN 978-1-4673-6949-7. S2CID 6344906 .
- ↑ لي، دايول؛ جونغ، دونغها؛ فانغ، إيان تي؛ تساي، تشيا-تشي؛ بوبا، رالوكا آدا (12 أغسطس 2020). "هجوم خارج الشريحة على بيئات الأجهزة المعزولة عبر ناقل الذاكرة" . وقائع المؤتمر التاسع والعشرين لندوة USENIX حول الأمن . SEC'20. جمعية USENIX: 487-504 . arXiv : 1912.01701 . ISBN 978-1-939133-17-5.
- ↑ كوفاكس، إدوارد (9 أغسطس 2022). "تسريب ÆPIC: خلل معماري في معالجات إنتل يكشف بيانات محمية" . سيكيوريتي ويك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ لاكشمانان، رافي (10 يونيو 2020). "معالجات إنتل عرضة لهجمات القنوات الجانبية الجديدة 'SGAxe' و'CrossTalk'" . ذا هاكر نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ لي، مينغ يوان؛ تشانغ، ين تشيان؛ وانغ، هوي بو؛ لي، كانغ؛ تشنغ، يو تشيانغ (2021). "تسريبات التشفير: اختراق التشفير ذي الوقت الثابت على معالج AMD SEV عبر قناة النص المشفر الجانبية" . ندوة USENIX الأمنية الثلاثون : 717-732 . ISBN 978-1-939133-24-3.
- ↑ "نظرة معمقة على الحوسبة السرية الإصدار 1.0" (ملف PDF) . اتحاد الحوسبة السرية. أكتوبر 2020. تاريخ الاسترجاع: 12 مارس 2023 .
- ↑ فان شايك، ستيفان؛ سيتو، أليكس؛ يوريك، توماس؛ باتوري، آدم؛ البسام، بدر؛ جارمان، كريستينا؛ جينكين، دانيال؛ ميلر، أندرو؛ رونين، إيال؛ ياروم، يوفال. "SoK: SGX.Fail: How Stuff Gets Exposed" (ملف PDF) . معهد جورجيا للتكنولوجيا . تاريخ الاسترجاع: 12 مارس 2023 .
- 1 2 سردار، محمد؛ فيتزر، كريستوف (نوفمبر 2021). "الحوسبة السرية والتقنيات ذات الصلة: مراجعة" . تم الاسترجاع في 12 مارس 2023 .
- ↑ كوتشوك، كوبيلاي أحمد؛ مارتن، أندرو (ديسمبر 2020). "CRC: نموذج عام كامل للحوسبة عن بعد السرية". arXiv : 2104.03868 [ cs.CR ].
- ↑ «لن تشغل معالجات إنتل الجديدة أقراص بلو راي بسبب إيقاف دعم تقنية SGX» . BleepingComputer . تاريخ الاسترجاع: 26 أبريل 2023 .
- ↑ "بناء أجهزة لتمكين الحماية المستمرة للبيانات" . داربا. 2020-03-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-12 .
- 1 2 بوبا، رالوكا (2021-10-01). "الحوسبة الآمنة: التشفير المتماثل أم المعزولات المادية؟" . مختبر RISE . تم الاسترجاع في 2023-03-12 .
- ^ وانغ، وينهاو؛ جيانغ، ييتشن؛ شين، كينتاو؛ هوانغ، ويهاو؛ تشن، هاو؛ وانغ، شوانغ. وانغ، شياو فنغ. تانغ، هايكسو؛ تشين، كاي؛ لاوتر، كريستين؛ لين ، دونغداي (2019/05/19). “نحو تشفير متجانس وقابل للتطوير بالكامل من خلال مساعدة الحوسبة الخفيفة الموثوقة”. أرخايف : 1905.07766 [ cs.CR ].
- ^ كوبولينو، لويجي. دانتونيو، سلفاتوري؛ فورميكولا، فاليريو؛ مازيو، جيوفاني؛ رومانو لويجي (مايو 2021). "VISE: الجمع بين Intel SGX والتشفير المتماثل لأنظمة التحكم الصناعية السحابية" . معاملات IEEE على أجهزة الكمبيوتر . 70 (5): 711– 724. بيب كود : 2021ITCmp..70..711C . دوى : 10.1109/TC.2020.2995638 . ردمك 1557-9956 . S2CID 219488231 .
- ↑ هوكنبروشت، كريستوفر (2020-02-01). "التقنيات التشفيرية ومشاكل الخصوصية التي تحلها" . LeapYear . تم الاسترجاع في 2023-03-12 .
- ↑ بارنو، برايان؛ ماكيون، جوناثان م.؛ بيريج، أدريان (مايو 2010). "بناء الثقة في الحواسيب التجارية". ندوة IEEE للأمن والخصوصية لعام 2010. الصفحات 414-429 . doi : 10.1109/SP.2010.32 . ISBN 978-1-4244-6894-2. S2CID 10346304 .
- ↑ "الحوسبة الموثوقة" . مجموعة الحوسبة الموثوقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12-03-2023 .
- ↑ تاكاهاشي، دين (15 مارس 2021). "شركة AMD تطلق معالجات Epyc من الجيل الثالث لمراكز البيانات" . VentureBeat . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ روبنسون، دان. "مايكروسوفت تضيف أجهزة افتراضية سرية تعمل على معالجات Epyc من الجيل الثالث" . www.theregister.com . تاريخ الاسترجاع: 20 مارس 2023 .
- ↑ هامبلين، مات (30 مارس 2021). "شركة Arm تطلق الإصدار التاسع مع Realms و Confidential Compute" . فيرس إلكترونيكس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ كورولوف، ماريا (2021-05-04). "الحوسبة السرية: شركة Arm تبني بيئات آمنة لمراكز البيانات" . Data Center Knowledge . تم الاسترجاع في 2023-03-12 .
- ↑ مورهد، باتريك (14 أبريل 2020). "شركة آي بي إم تعزز مجموعة منتجات Z بإمكانيات جديدة لحماية خصوصية البيانات" . فوربس .
- ↑ فانك، بن (5 أكتوبر 2015). "إنتل تبدأ شحن معالجات سكاي ليك مع تفعيل تقنية SGX" . تقرير التقنية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2023 .
- ↑ بيزون، جيمي (15 يناير 2022). "إيقاف دعم تقنية SGX من إنتل يؤثر على إدارة الحقوق الرقمية ودعم أقراص بلو راي فائقة الوضوح" . TechSpot . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ روبنسون، دان (15 فبراير 2023). "إنتل تصدر تحديثات لثغرات SGX الأمنية" . ذا ريجستر . تاريخ الاسترجاع: 12 مارس 2023 .
- ↑ سينك، جريج (5 نوفمبر 2018). "إنتل تطلق معالج Xeon E-2100 وتُشوق لمعالجات Cascade Lake ذات الأداء المتقدم" . TechSpot . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ كوندون، ستيفاني (2021-04-06). "إنتل تطلق معالج Intel Xeon Scalable من الجيل الثالث لمراكز البيانات" . ZDNET . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-12 .
- ↑ كوفاكس، إدوارد (10 يناير 2023). "إنتل تضيف معالج TDX إلى محفظة الحوسبة السرية مع إطلاق معالجات Xeon من الجيل الرابع" . سكيورتي ويك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ كولومبوس، لويس (31 مارس 2022). "إنفيديا تُدخل أمن الثقة الصفرية إلى مراكز البيانات" . فينشر بيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ أنديرش، مايكل؛ بالمر، جريج؛ كراشينسكي، روني؛ ستام، نيك؛ ميهتا، فيشال؛ بريتو، غونزالو؛ راماسوامي، سريدهار (22 مارس 2022). "نظرة معمقة على بنية NVIDIA Hopper" . مطورو NVIDIA . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- 1 2 3 بريمسبرغر، كريس (15 سبتمبر 2020). "مقارنة أفضل موردي الحوسبة السرية" . إي ويك . تم الاسترجاع في 12 مارس 2023 .
- ↑ لي، أبنر (14 يوليو 2020). "جوجل كلاود تعلن عن "إنجاز" في الحوسبة السرية يقوم بتشفير بيانات العملاء أثناء استخدامها" . 9to5Google . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ أوبراين، كريس (16 أكتوبر 2020). "لماذا تعتقد شركة IBM أن الحوسبة السرية هي مستقبل أمن الحوسبة السحابية" . فينشر بيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ تافت، داريل (19 ديسمبر 2019). "الحوسبة السرية في Azure، تهدف AWS إلى تحسين أمان بيانات السحابة" . جودة البرمجيات . TechTarget . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ سبادافورا، أنتوني (26 أكتوبر 2021). "OVHcloud تُطلق خوادم Bare Metal متطورة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة" . TechRadar . تاريخ الاسترجاع: 12 مارس 2023 .
- ↑ "مرشح لجوائز سوبر يوزر لعام 2022: كاناري بت" . سوبر يوزر . 3 مايو 2022. تاريخ الاسترجاع: 12 مارس 2023 .
- ↑ "شركة ديبتك كوزميان تجمع 4.2 مليون يورو لتسريع نشر حلولها التي توفر الخصوصية افتراضياً باستخدام التشفير المتقدم" . فينتك فيوتشرز . 2022-06-20 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12-03-2023 .
- ↑ "CYSEC" . جوائز أفضل 1000 شركة ناشئة سويسرية لعام 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2023 .
- ↑ ويغرز، كايل (22 مارس 2022). "شركة Decentriq تجمع 15 مليون دولار لتوسيع منصتها لغرف البيانات النظيفة" . VentureBeat . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ نولز، كاثرين. "ديواليتي وجوجل كلاود تطلقان ذكاءً اصطناعياً سرياً بقوة معالجة رسومية" . داتا سنتر نيوز آسيا والمحيط الهادئ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مارس 2026 .
- ↑ بلوم، تارين (13 سبتمبر 2022). "هل الحوسبة السرية هي مستقبل الأمن السيبراني؟ شركة إيدجليس سيستمز تعوّل على ذلك" . فينشر بيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ^ شونشيك ، أوليفر (2 نوفمبر 2022). "تحويلات البيانات الدولية - هل تريد أن تموت من جديد؟" . cloudcomputing-insider.de (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع 2023-03-12 .
- ↑ ويغرز، كايل (15 سبتمبر 2022). "شركة الأمن السيبراني فورتانيكس تحصل على رأس مال لتقديم خدمات الحوسبة السرية" . تيك كرانش . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ "تبسيط إدارة بيانات التكنولوجيا المالية باستخدام خدمات IBM Hyper Protect" . 28 يناير 2022.
- ↑ تومسون، ديفيد (2022-11-02). "شركة ميثريل سيكيوريتي تُضفي طابعًا ديمقراطيًا على خصوصية الذكاء الاصطناعي بفضل دانيال كوك دونغ هوينه" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-12 .
- ↑ «جمعت شركة Oblivious الأيرلندية الناشئة والمتخصصة في الحوسبة السرية 5.35 مليون يورو» . Tech.eu. 17 أبريل 2023. تاريخ الاطلاع: 18 يناير 2024 .
- ↑ شارما، شوبهام (28 يونيو 2022). "أنظمة مبهمة تساعد المؤسسات على إجراء تحليلات تعاونية على بيانات سرية" . فينشر بيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2023 .
- ↑ "Scontain" . VentureRadar . تم الاسترجاع في 12 مارس 2023 .
- ↑ هيغارتي، إيلين (28 فبراير 2022). "سيكريتاريوم" . آي كيو كابيتال . تم الاسترجاع في 9 مايو 2023 .
- ↑ "استكشاف حالة البروتوكول الفائق مع الذكاء الاصطناعي ذي السيادة الذاتية والحوسبة السرية من NVIDIA" . مدونة NVIDIA التقنية . 14 نوفمبر 2024. تاريخ الاطلاع: 18 مارس 2025 .
- ↑ jshelby (2024-09-26). "انضمام Fr0ntierX إلى اتحاد الحوسبة السرية كعضو ناشئ - اتحاد الحوسبة السرية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-06-08 .
- 1 2 "ما هو اتحاد الحوسبة السرية؟" . اتحاد الحوسبة السرية . تم الاسترجاع بتاريخ 12-03-2023 .
- ↑ "اتحاد الحوسبة السرية يُؤسس كياناً جديداً بأعضاء مؤسسين وهيكل حوكمة مفتوح" . مؤسسة لينكس . تاريخ الاطلاع: 12 مارس 2023 .
- ↑ غولد، جاك (28 سبتمبر 2020). "الحوسبة السرية: ما هي ولماذا تحتاجها؟" . موقع CSO الإلكتروني . تاريخ الاسترجاع: 12 مارس 2023 .
روابط خارجية
- أمن الحاسوب
- برامج الخصوصية
