东京大学世界首次开发缪子通信 量子计算机也难以破解

东京大学世界首次开发缪子通信量子计算机也难以破解·muon是μ子,轻子的一种,是人类从宇宙射线中发现的,具有极高的穿透性。·“COSMOCAT”就是利用muon的极高飞行速度与穿透性从而生成密码键,具体原理是通过计算muon到达地球表面的时刻与发送接受信号者之间的距离产生的muon飞行时间,实现通信的安全密码连接。·基于这种muon的特性,黑客们想要破解传输数据会需要海量时间,现阶段最新传统PC电脑想要解码1GB数据最少需要5万年时间。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1339461.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1339461.htm

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东京大学开发出缪子通信加密技术,量子计算机也无法破解

东京大学开发出缪子通信加密技术,量子计算机也无法破解东京大学研究人员发现了一种被称为COSMOCAT的通信加密新方法,它使用宇宙射线提供随机数作为密钥,这种方式无需通过网络来发送密钥,从而防止截获的信息被破解,使通信更加安全,即便利用量子计算机也无能为力。东京大学Muographix的HiroyukiTanaka教授说:“基本上,我们当前的安全范例的问题在于它依赖于加密信息和密钥来解密它们,这两者都是通过网络从发送者发送到接收者的。”“无论消息的加密方式如何,理论上窃听者最终都可以使用密钥来解码安全消息。量子计算机只是让这个过程更快。如果我们放弃这种共享密钥的想法,而是找到某种使用不可预测的随机数来加密信息的方法,那么它应该会导致系统不受拦截。而且我碰巧经常使用能够产生真正随机不可预测数字的来源:来自外太空的宇宙射线。”宇宙射线可能是答案,因为它们的副产品之一μ子到达地面的时间在统计学上是随机的。μ子也以接近光速的速度行进并且很容易穿透固体物质。这意味着只要我们知道发射器检测器和接收器检测器之间的距离,就可以精确计算出μ子从发射器到接收器所需的时间。如果一对设备充分同步,μ子的到达时间可以作为编码和解码数据包的密钥。但是这个密钥永远不必离开发送者的设备,因为接收机器也应该自动获取它。这将填补通过发送共享密钥出现的安全漏洞。——!

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密码学家警告称美国谍报机关故意削弱旨在防止量子计算机破解的加密算法一位著名密码学专家告诉《新科学家》杂志,美国间谍机构可能正在削弱新一代算法,而这些算法旨在防范配备量子计算机的黑客。伊利诺伊大学芝加哥分校的丹尼尔-伯恩斯坦(DanielBernstein)说,美国国家标准与技术研究院(NIST)正在故意掩盖美国国家安全局(NSA)参与制定"后量子密码学"(PQC)新加密标准的程度。他还认为,NIST在描述新标准安全性的计算中出现了错误——可能是偶然的,也可能是故意的。NIST对此予以否认。伯恩斯坦说:"NIST并没有遵循旨在阻止NSA削弱PQC的程序。选择密码标准的人应该透明地、可验证地遵守明确的公开规则,这样我们就不必担心他们的动机。NIST承诺透明,然后声称已经展示了其所有工作,但这种说法根本不成立。"我们用来保护数据的数学问题,即使是目前最大的超级计算机也几乎无法破解。但当量子计算机变得足够可靠和强大时,它们将能够在瞬间破解这些问题。虽然目前还不清楚这种计算机何时会出现,但美国国家标准与技术研究院自2012年起就开始实施一个项目,以规范新一代可抵御其攻击的算法。伯恩斯坦在2003年创造了"后量子密码学"(post-quantumcryptography)一词来指代这类算法,他说,美国国家安全局正在积极地将秘密弱点写入新的加密标准,以便在掌握适当知识的情况下更容易破解。NIST的标准在全球范围内使用,因此漏洞可能会产生巨大影响。——(NewScientist)

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