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量子计算 密码学面对的重大挑战

发布时间:2022-08-02 14:19:27 所属栏目:安全 来源:互联网
导读:时至今日,加密技术已经无处不在从WhatsApp、在线支付到电子商务网站的往来消息中,皆有加密的身影。虽然我们无法直观察看加密技术本体,但它却在一刻不停地工作,对我们的数据进行多次转换以避免信息泄露。以最简单的Wi-Fi为例,其受到Wi-Fi接入保护2(WPA2
   时至今日,加密技术已经无处不在——从WhatsApp、在线支付到电子商务网站的往来消息中,皆有加密的身影。虽然我们无法直观察看加密技术本体,但它却在一刻不停地工作,对我们的数据进行多次转换以避免信息泄露。以最“简单”的Wi-Fi为例,其受到Wi-Fi接入保护2(WPA2)协议的支持;此外,每一笔信用卡交易也都受到高级加密标准(AES)的保护。这些保护手段的本质,在于使用不同的数学问题实现不同的加密方法。
 
  他补充道,“传统计算机以比特为单位进行数据衡量,但量子计算机使用的却是量子比特。以此为基础,量子计算机能够以极高速度执行整数分解,因此目前基于质因数分解的密码算法未来很可能被全面攻陷。传统的二进制计算机只能慢慢「硬算」这类问题,但量子计算机能够实现更加高效的算法,快速攻破加密城池。这种高效的算法被称为「舒尔算法」,只要配合具有足够多个稳定量子比特的量子计算机,其在理论上完全可以解决当前多种密码算法,包括RSA与椭圆曲线(ECC)算法。”
 
  量子计算的发展,也将危及目前被广泛用于身份验证及数字签名算法的PKI x.509(RSA,ECDSA)证书。换言之,所有这些证书都需要引入新的抗量子算法保护,才能继续安全可靠地发挥作用。
 
  量子计算与安全
 
  量子计算机的基本设计思路,是将数字编码值编码为基本粒子特性(即量子比特)。根据量子力学,通过变换基本粒子的状态,即可在量子CPU内执行运算。
 
  Soroko在采访中提到一种算法,其很可能在量子时代下令黑客攻击活动彻底失控。该算法以开发者Peter Shor的名字命名,用于对多项式进行整数分解,进而加快对特定值或函数的求逆搜索速度。
 
  非对称加密方法使用极其复杂的数学关系生成一对公钥/私钥。其中的私钥能够创建出可通过公钥进行验证的数字签名,并受到所谓“单向函数”这一数学原理的保护。
 
  Shor的算法,为众多非对称加密算法(简称RSA算法)提供了生成公钥与私钥的数学基础。
 
  但随着能够执行舒尔算法的量子处理器的出现,这些基于整数因子数学问题、离散对数与椭圆曲线上离散对数的非对称算法(包括RSA、ECC乃至几乎所有加密算法)都将不再安全。

(编辑:应用网_丽江站长网)

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