首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

哪里的抗量子密钥服务好

抗量子密钥服务是一种利用抗量子密码技术来保护数据免受量子计算机攻击的服务。这种服务通过采用量子计算难以破解的算法,如基于格的算法(例如NTRU)和基于哈希的算法(例如SPHINCS+),来提供更高的安全性。以下是关于抗量子密钥服务的基础概念、优势、类型、应用场景,以及全球范围内提供该服务的公司信息:

抗量子密钥服务的基础概念

抗量子密钥服务是一种针对量子计算威胁的密码技术,旨在保护现有密码系统不被量子计算机破解。随着量子计算的快速发展,传统的RSA等密码算法面临被破解的风险,抗量子密钥服务通过采用新的密码算法,如基于格的算法,来提供更高的安全性。

抗量子密钥服务的优势

  • 安全性提升:有效抵御量子计算的攻击,保护数据加密和身份验证的安全。
  • 未来兼容性:为未来的密码体系升级提供基础,确保当前及未来数据的安全性。
  • 应用场景广泛:适用于需要高安全性的金融、政府、医疗等领域,以及任何需要保护数据免受量子攻击的场景。

抗量子密钥服务的类型及应用场景

  • 类型:包括抗量子签名服务和密钥管理系统等。
  • 应用场景:适用于需要高安全性的金融交易、政府通信、敏感数据传输等。
页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

微服务的优势在哪里,为什么别人都在说微服务好

前言: 在介绍微服务时,首先得先理解什么是微服务,顾名思义,微服务得从两个方面去理解,什么是"微"、什么是"服务", 微,狭义来讲就是体积小、著名的"2 pizza 团队"很好的诠释了这一解释(2...微服务的优势 大项目可以持续交付 微服务将一个大系统拆分成很多个互相独立的服务,每一个服务都可以由一个团队去完成,并且配备自己的开发、部署,而且可以独立于其他的团队。...更强的容错性 由于每一个微服务都是独立运行的,处理得当,我们在微服务架构中可以实现更好的故障隔离。当一个微服务发生问题时,例如内存泄漏,不会影响到其他的微服务。...而在微服务架构中,每一个服务都是独立运行的,单个微服务的技术升级则非常容易。你可以随意去尝试你喜欢的最新技术。因为试错成本很低,因此大家可以尽情的玩耍。...服务的拆分 个人觉得,这是最大的挑战,我了解到一些公司做微服务,但是服务拆分的乱七八糟。这样到后期越搞越乱,越搞越麻烦,你可能会觉得微服务真坑爹,后悔当初信了说微服务好的鬼话。

10.5K00

好的工作想法从哪里来

提出论点 好的研究想法,兼顾摘果子和啃骨头。...两年前,曾看过刘知远老师的一篇文章《好的研究想法从哪里来》,直到现在印象依然很深刻,文中分析了摘低垂果实容易,但也容易撞车,啃骨头难,但也可能是个不错的选择。...初入团队,寻找自己的立足点,需要一个好的工作想法。每年末,抓耳挠腮做规划,想要憋出一个好的工作想法。很多同学,包括我自己,陆陆续续零零散散想到很多点,然后自己不断否掉。...终点即我们的最终目的是保护数据和资金的安全,而不是是保护服务器不被入侵,目的和手段不能搞混。...引用 好的研究想法从哪里来 杜跃进:数据安全治理的基本思路 来都来了。

8.2K40
  • 浅谈抗量子密码学:保护未来的数字安全

    为了应对这一威胁,研究者们正在开发所谓的“抗量子”或“后量子”密码学技术,即能够在量子计算机时代依然保持安全性的加密方法。本文旨在以浅显易懂的方式介绍抗量子密码学的基本概念及其在密码行业中的重要性。...然而,量子计算机可以利用Shor算法在多项式时间内解决这些问题,从而导致现有的公钥加密体系变得脆弱。 四、抗量子密码学的兴起 为了解决量子计算机带来的威胁,研究人员开发了几种抗量子的加密方法。...这些方法的设计原则是在现有计算模型下足够安全,并且即使在量子计算机出现的情况下也能保持其安全性。主要的抗量子密码学方案包括: 1....五、抗量子密码学的应用前景 随着量子计算技术的进步,抗量子密码学的应用变得越来越迫切。政府机构、金融机构以及其他依赖于数据安全的组织已经开始考虑过渡到抗量子加密标准。...标准化组织也在积极制定相关标准,以确保未来的通信系统能够抵御量子攻击。 六、结论 抗量子密码学是应对量子计算威胁的关键技术。

    31610

    哪里有服务好的应用性能监控 监控告警的途径有哪些?

    否则在各种同类软件不断刷新的当今,一个无法给用户提供较好体验的软件自然会被淘汰。哪里有服务好的应用性能监控呢?...哪里有服务好的应用性能监控 对于哪里有服务好的应用性能监控这个问题,现在应用市场已经出了很多的类似软件。...一些大的软件制造商或者云服务器商家出产的应用性能监控,一般可信度和质量是比较高的,它们拥有的研发平台是高科技的技术团队,对系统的研发和细节设置肯定是一般的小厂家所不能比的。...上面已经解决了哪里有好的应用性能监控的问题,性能监控在对应用进行实时分析和追踪的过程当中,如果发现了问题,它的报警渠道都有哪些呢?...以上就是哪里有服务好的应用性能监控的相关内容,随便在搜索引擎上搜索一下就会有很多品牌正规的监控软件出现,用户们按需选择就可以了。

    8.1K30

    哪里可以买到office2016密钥,有没有买过的推荐推荐?

    获取地址:激活密钥 - Office中文网 (officech.com) ? 激活步骤 首先获取到有效的office 2016激活密钥。 ?...在打开软件时一般会弹出输入Microsoft Office密钥的框来,如果你之前安装激活过的话,可以点击软件左下角的“账户”→然后往左边望去,一般会有激活产品或者更改许可证的按钮,如下图,点击一下即可。...弹出登录以设置 Office 框之后,由于我们是已经有了密钥的,因此直接点击“我不想登录或创建账户”。 ?...之后Microsoft Office就明白你的意思了,会自动给您弹出输入Office产品密钥的框来。此时你只需要把您获得的激活密钥复制粘贴上去,然后点击“激活 Office”按钮就行了。 ?...等到office 激活密钥配置完成后,就会提示Office 即将就绪,不搭理他,直接点击“接受并启动软件”即可。 ? 接着就提示产品已激活,您需要重启下软件即可正常使用。 ?

    2.1K30

    业务服务的价值在哪里

    对于业务服务的描述,我直接借用了描述用户故事的格式。一方面,这一格式要素直接涵盖了业务服务的角色与领域行为,另一方面还能促使编写人员思考它带来的服务价值。 我之引入触发事件,与业务服务的定义息息相关。...如此一来,对于业务服务的流程而言,一定是在收到服务请求之后开始执行的一系列连续的业务过程。因此,在业务服务的基本流程与替代流程中,根本不可能出现UI的操作,更不可能出现线下的流程。...按照我的经验,业务服务执行流程的第一步,往往是对服务请求的验证。至于服务请求包含哪些内容,则可以认为是对应服务契约的输入参数。...04 业务服务的价值 在我的领域驱动设计统一过程方法中,产生设计驱动力的就是业务服务。...业务服务强调执行的连续性,又突出了目标系统的边界,并由限界上下文来响应角色发起的服务请求,将其映射到解空间,站在服务设计视角,就是一个服务API,我将其称之为“服务契约”。

    1.9K20

    使用Python实现量子密钥分发:构建安全通信的未来

    量子密钥分发(Quantum Key Distribution, QKD)是一种利用量子力学原理进行密钥分发的方法,能够实现无条件安全的密钥传输。...QKD是量子通信中的重要应用,通过量子比特(qubits)的传输和测量,实现安全的密钥共享。...QKD协议实现 量子密钥分发(QKD)使用BB84协议进行实现。BB84协议通过量子比特的传输和测量,实现密钥的安全共享。...实际应用案例 为了展示量子密钥分发的实际效果,我们以一个简单的案例进行演示。假设我们要开发一个基于QKD的安全通信应用,通过QKD协议生成安全密钥,并使用该密钥进行加密通信。...量子密钥分发作为未来信息安全的重要技术,具有高度的安全性和可靠性。希望本文能为读者提供有价值的参考,帮助实现量子密钥分发的开发和应用。

    16610

    抗量子浪潮下的守护者:基于哈希函数的签名技术普及

    在量子计算技术的迅猛发展的背景下,传统基于大数分解和离散对数难题的加密与签名算法正面临前所未有的挑战。...为了应对这一量子威胁,科学家们积极探索和开发了一系列抗量子加密技术,其中基于哈希函数的签名技术因其独特的优势而备受瞩目。本文将简要介绍这一领域,并通过一个代理示例来帮助读者更好地理解其工作原理。...抗量子性:基于哈希函数的签名不依赖于大数分解或离散对数等可能受到量子算法威胁的数学难题,因此具有较高的抗量子性。 高效性:哈希函数计算速度快,使得签名和验证过程相对高效。...安全性:现代哈希函数(如SHA-256)经过严格的安全审查,其抗碰撞性得到了广泛认可,为签名提供了坚实的安全基础。...结论 基于哈希函数的签名技术以其抗量子性、高效性和安全性,在抗量子加密领域展现出巨大的潜力。随着量子计算技术的不断发展,这一技术将在保障信息安全方面发挥越来越重要的作用。

    17410

    【学术分享】刘知远:好的研究想法从哪里来

    从自己十多年研究经历来看,如何判断一个研究想法好不好,以及这些研究想法从哪里来,对于初学者而言的确是个难题。所以,简单攒了这篇小短文,分享一些经验和想法,希望对刚进入NLP领域的新同学有用。...而计算机领域流行着一句话“IDEA is cheap, show me the code”,也说明对于重视实践的计算机学科而言,想法的好坏还取决于它的实际效能。这里就来谈下好的研究想法从哪里来。...那么什么才是好的想法呢?我理解这个”好“字,至少有两个层面的意义。 学科发展角度的”好“ 学术研究本质是对未知领域的探索,是对开放问题的答案的追寻。...好的研究想法从哪里来 想法好还是不好,并不是非黑即白的二分问题,而是像光谱一样呈连续分布,因时而异,因人而宜。...那么,好的研究想法从哪里来呢?我总结,首先要有区分研究想法好与不好的能力,这需要深入全面了解所在研究方向的历史与现状,具体就是对学科文献的全面掌握。

    8.5K20

    密码体制如何应对“量子霸权”?

    2、抗量子公钥密码算法 由于现有非公钥密码算法存在可抵抗量子计算攻击的版本,因此抗量子密码主要讨论的是公钥密码体制在量子计算下的替代方案。...2)抗量子密码分类 抗量子密码算法包含基于格的密码、多变量密码、基于Hash的密码、基于编码的密码等类型,具体如表3所示。...表3:抗量子密码分类 分类 数学困难问题 用途 举例 基于格的密码 基于格上的困难问题,主要有LWE(Learning with Errors)、Ring-LWE、SIS等 加密/签名/密钥交换等 NTRU...4)各类抗量子密码特点 基于格的密码、多变量密码、基于Hash的密码、基于编码的密码等各类抗量子密码算法的特点如表4所示。...) 密钥不大(几KB) 密钥尺寸较大,131量子比特安全需要1024KB公钥 抗量子密码算法中最受认可的一类 速度较快,适用于无需频繁更换公钥的场景,如物联网 状态管理较为复杂,可更换哈希算法 实用时对公钥存储空间要求较高

    2.6K20

    量子之矛—后量子计算时代你的系统还安全吗?

    曾经认为十分安全的加密系统在量子计算机面前,却似乎不堪一击。 ? 量子计算机真的可以实现吗?量子时代的到来,你的系统还安全吗?如果不安全,有什么好的防范措施?带着这些问题,我们一一进行解读和介绍。...其中,超导和半导体量子点由于可集成度高,容错性好等优点,目前被认为是实现量子计算机的两种可能方案。...那么当前主流的公钥加密、数字签名算法将不再安全。 (2) 分组密码和序列密码的安全性将降低为原来密钥长度的1/2。为了抵抗这种攻击,对称加密算法通过增加密钥长度(2倍密钥长度)即可。...2015 年8月,美国国家安全局 NSA 宣布将当前美国政府所使用的“密码算法 B 套件”进行安全性升级,用于2015年至抗量子密码算法标准正式发布的空窗期,并最终过渡到抗量子密码算法。...2016 年秋到2017年11月,NIST面向全球公开征集抗量子密码算法,计划进行 3~5年的密码分析工作,预计在 2022年到2023年,完成抗量子密码标准算法起草并发布。

    1.9K20

    ssh服务认证---基于密钥的认证过程讲解

    现在尝试使用“ssh'root@172.16.1.31'”登录到计算机,然后签入: .ssh/authorized_keys 以确保我们没有添加您不期望的额外密钥。...在接收到服务端公钥之后,输入服务端密码,将客户端公钥信息发送到服务端/root/.ssh/authorized_keys文件中     此时,服务端拥有客户端的公钥和本机的私钥,客户端拥有服务的公钥和本机的私钥...,并发送客户端的公钥信息到服务端,服务端接收到请求之后,首先根据请求连接的root用户,查找服务器端root用户家目录下事先保存的客户端的公钥,比较是否和请求连接时发送的公钥一致;如果两个密钥一致,服务器端就用客户端的公钥进行加密...客户端在接收到“质询”之后,使用本机的私钥进行解密,再把解密结果,通过服务端的公钥进行加密,然后发送给服务端,服务端接收到客户端发送的结果之后,服务端使用本机私钥进行解密,验证质询,如果验证通过,建立连接...客户端拥有服务端的公钥; 服务端拥有客户端的公钥     客户端使用服务端的公钥进行数据的加密,对接收的服务端的数据使用本机私钥解密。

    2.3K30

    抗千万级调用的电商服务架构实现

    基础服务层 再上面一层就是基础服务层,这实际上是用基础架构层提供的组件和服务,加上一些业务逻辑,构建了一些公用的服务,包括OMS、运费模板、配送区域等,这些都作为最常用的基础服务。...从功能的维度,从service层和表结构的拆分、独立部署,这也就是微服务的概念了。这也就我们看到的用户服务、商品服务、订单服务、支付服务的具体体现。 微服务架构搭建 ?...微服务架构是将系统业务按照功能拆分为更加细粒度的服务,所拆分的每一个服务都是一个独立的应用,这些应用对外提供公共的API,可以独立承担对外服务的职责。那服务有要注意其他什么问题呢?...消息队列的应用 应用消息队列是做服务解耦的好方法。但也要考虑消息失败和重试的场景,需要来做一些补偿处理。...同时还要有服务分组和故障的隔离。比如秒杀时,对秒杀的应用单独部署,当秒杀的应用挂了之后,不会影响其他服务,因为有服务的隔离。同时要有限流机制,很多的框架都有支持。

    2.4K20

    云服务器的优势在哪里?

    传统的服务器是具有独立的CPU、内存条、硬盘,存储的数据安全性不高,硬盘的浪费率比较高,企业一旦扩张业务,原有的服务器资源不够,又得购置新的服务器,而且物理服务器还存在老化、损坏、维护等方面的问题,这样造成的成本加剧及时间耽误...传统的服务器,就是独立的了,不能整合这些资源。 2、从安全性方面来讲   云服务器具有天然防ARP攻击和MAC欺骗,快照备份,数据永久不丢失,保证数据的安全。而传统的服务器则不具有这方面的功能。...3、从可靠性来讲   云服务器是基于服务器集群的,因此硬件冗余度较高,故障率低;而传统的服务器则相对来说硬件冗余较少,故障率较高。...4、从灵活性方面来讲   用户可以在线实时增加自己的配置,可扩展空间较大,根据业务需要灵活部署;而传统的服务器则有这方面的局限性,如果有新的应用,只能再添加一台了。...5、从成本方面来讲   云主机一般是按需付费,可弹性拓展,无需购买的物理服务器,无需设置机房,更不需要定期维护、维修等,不仅可以节约基础设施的成本。还节省了IT运维的成本。

    15.2K70

    V**技术之IPsec V**技术介绍

    协议框架 IPsec协议不是一个单独的协议,它是一系列为IP网络提供安全保障的协议和服务的集合,主要包括通信保护协议(AH、ESP)和密钥交换管理协议(IKE、IKEv2)。...IKE协议 IKE(Internet Key Exchange,互联网密钥交换)协议采用DH(Diffie Hellman)交换技术实现在不安全的网络中安全地传输密钥,可为IPsec提供密钥交换服务,并能管理和维护...相对于IKE,IKEv2具有更强的抗攻击能力和密钥交换能力,且交互的报文数量更少。...IPsec通过抗重放窗口机制检查重放报文,将重放报文在解封装之前丢弃,降低设备资源消耗。...量子加密方式:通过从量子密钥服务器获取的量子密钥自动协商建立隧道,配置完成后,由发送的数据流触发建立隧道。 通过安全协议对IPsec隧道上发送和接收的报文进行加密和认证,实现对特定数据的安全传输。

    2K01

    量子计算和区块链的未来

    目前区块链最大的问题是交易速度缓慢,新的区块链竞相提供高效交易的解决方案。相比之下,量子计算在解决一些大而棘手的科学问题方面具有巨大潜力,但它不一定是创建消费类应用程序的好工具。...研究人员认为传统的区块链密码学方法(例如非对称密钥算法和利用上述提到的椭圆曲线乘法的哈希函数)可以用量子密钥代替。...量子密钥密码术,也称为量子密钥分发 (QKD),通过在光链路上以光子的形式发送光的“量子粒子”来运行。正如我们前面提到的,任何干扰操作都会取消验证交易(例如窃听者查看正在传输的光子)。...为了实际有效地使用,这些量子密钥需要与一次性密码 (OTP) 加密一起使用来生成只能使用一次的密钥。...目前,有两个公共区块链项目声称是完全抗量子的,即抗量子账本和比特币后量子。抗量子账本 (QRL) 称自己为“具有状态签名方案和最具安全性的后量子安全区块链”。

    1.9K40

    如何实现量子安全的DID方法?密钥轮换机制了解一下

    本期我们将围绕 DID 方法的实现和结构的量子安全继续展开。 ?...来同时停用和/或轮换每次在链上或链下签名过程中暴露各自的公钥哈希 为了实现量子安全的 DID 方法,我们建议在每次链上或链下签名交易后应用密钥轮换机制。...图片来源于网络 密钥轮换事件可以从用于发布 DID 的区块链(或其他公共预言机)中移出,在它们的起源处使用某种备用的、更本地的共识系统来维护密钥材料状态,例如像 KERI(key-event receipt...infrastructure,密钥事件接收基础设施)这样的系统,它可以随着时间的推移创建可验证的密钥轮换事件链接日志。...因此,这种系统是使 DID 系统有希望成为量子安全的一个构件,因为它们可以在每次可验证凭证/展示签名交易需要时触发一个轻量级的密钥轮换事件,而不需要区块链操作。

    1K20

    买域名哪里好?域名供应商的选择标准是什么?

    对于想要在网络上建设网站的用户而言,首先需要为网站购买一个合法的域名,不过很多人对于购买域名并没有实际的经验,因此往往不知道在哪里才能买到需要的域名。那么买域名哪里好?域名供应商的选择标准是什么?...买域名哪里好呢 域名是外部用户访问用户网站的地址,只有准确的地址才能够让别人进入自己的网站,并且域名和网址并不是相等的关系,域名需要经过解析才能够获得网址。...域名的选择标准 很多人在网络上查找后会发现,提供域名的域名供应商在网络上是非常多的,那么买域名哪里好?域名供应商如何来选择呢?...其实有心的用户会发现,网络上的域名供应商虽然多,但不少域名供应商的都只是代理的性质,所提供的域名种类相对比较少,因此在选择域名供应商时应当尽量挑选那些一级域名商,这样可以选择的域名种类会更加丰富。...买域名哪里好?如何挑选域名供应商?

    16.3K10

    清华教授刘知远:AI领域好的研究想法从哪里来?

    从自己十多年研究经历来看,如何判断一个研究想法好不好,以及这些研究想法从哪里来,对于初学者而言的确是个难题。所以,简单攒了这篇小短文,分享一些经验和想法,希望对刚进入NLP领域的新同学有用。...而计算机领域流行着一句话“IDEA is cheap, show me the code”,也说明对于重视实践的计算机学科而言,想法的好坏还取决于它的实际效能。这里就来谈下好的研究想法从哪里来。...那么什么才是好的想法呢?我理解这个”好“字,至少有两个层面的意义。 学科发展角度的”好“ 学术研究本质是对未知领域的探索,是对开放问题的答案的追寻。...好的研究想法从哪里来 想法好还是不好,并不是非黑即白的二分问题,而是像光谱一样呈连续分布,因时而异,因人而宜。...那么,好的研究想法从哪里来呢?我总结,首先要有区分研究想法好与不好的能力,这需要深入全面了解所在研究方向的历史与现状,具体就是对学科文献的全面掌握。

    6.4K11

    量子计算对计算机安全的影响

    传输密钥的需要引入了传输过程中可以截获密钥的可能性,以及量子计算机可以使用格罗弗算法来提高暴力攻击的效率。...在某些情况下,组织可能会选择在标准化机构宣布抗量子安全的正式建议之前不采取行动,估计到 2024 年 NIST 将提供该建议。...当其组织的机密信息被认为是对恶意攻击者的价值非常低,保质期非常短,或者本质上是短暂的。当他们主要或完全依赖外部供应商的安全性并相信这些供应商将迅速过渡到抗量子安全性时,这也是合理的。...建立并维护一个抗量子路线图。组织应该建立一个路线图来跟踪这些发展,因为它们与他们自己的特定环境有关,并且他们应该在未来几年进行保持,直到量子抗性安全被标准化、采用和实施。 实施混合密码术。...对于具有高风险、充足资源以及对其加密生态系统进行端到端控制的组织,在现有的预量子安全之上叠加一个抗量子安全层可能是有利的。

    1.9K20
    领券