量子计算是目前全世界范围内的前沿研究热点,并可能正以量子体积每年翻倍的“量子摩尔定律”向前发展。然而,由于量子计算机的强大运算能力,一旦“量子霸权”成为现实,现有密码体制可能发生颠覆性的崩塌。本文就量子计算对现有密码算法的影响进行了分析,并总结了抗量子计算攻击的公钥密码算法的发展现状。
IPsec(IP Security,IP安全)是IETF制定的一个开放的IP层安全框架协议,它通过在特定通信方之间建立IPsec隧道,为网络中传输的数据提供高质量、基于密码学的安全保证。
在传统计算机领域里,安全是永远绕不开的话题,而构成计算机安全领域里的最重要的两个理论基础是对称密码学和非对称密码学,都是基于密码破解的成本远远超过现有的计算机计算能力,比如常用的RSA(Rivest-Shamir-Adleman)密码系统使用两个大素数的乘积,导致一般计算机很难分解生成的乘积以找到初始素数。与其类似的还有ECC(椭圆曲线密码)。
Google在今年的3月份,推出一款72个量子比特的通用量子计算机Bristlecone,实现了1%的错误率,性能超越了IBM去年11月份发布的 50位量子比特的量子计算机。这一成果引起人们广泛的热议和讨论,按此速度的发展,量子计算机的计算能力将大大得到提升。对于人工智能(AI)领域来说,这是一大福音;而对于网络与信息安全领域来说,却是一个不折不扣的坏消息。举一个直观的例子:破解一个RSA密码系统,用当前最大、最好超级计算机需要花1025 年(而宇宙的年龄为1.38×1010 年),但用一个具有足够量子比特的量子计算机进行破解,在不到1秒内即可完成。众所周知,RSA公钥加密系统广泛应用于电子政务、电子银行、电子交易和操作系统等。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。
谈到计算的未来,区块链和量子计算是最受人关注和最具争议的两个行业。虽然区块链在加密货币和密码学领域的实际应用要领先得多,但量子计算行业也在以惊人的速度增长。事实上,量子计算行业的增长率仅次于区块链,预计从 2022 年到 2027 年,该行业将以每年 25% 的速度增长。
公链之王以太坊被称为「世界计算机」,但 L1 赛道竞争格局远未定型。由于以太坊的高成本、低效率积弊难除,近年来竞争公链层出不穷,其中来自 Meta 系的 Aptos、Sui、Linera 成为当下新的热点,受到资本和流量的狂热追捧。而在「豪门」之外,身带抗量子和隐私保护两大「杀器」的 Abelian 同样不容小觑。
针对职业教育、小班教学、K12等1对1或1对多的场景,依托腾讯云实时音视频能力和专为教育行业定制的富媒体功能,实现老师、学生间实时互动答疑,课件共享、屏幕分享、课程录制等功能。
谷歌在本周二宣布推出首个量子弹性 FIDO2 安全密钥,作为其 OpenSK 安全密钥计划的一部分。
随着 FTX 及 Alameda Research 崩溃引发的 FUD(恐惧、不确定性、怀疑)逐渐平复,加密市场进入 2023 年后迎来久违的持续性上涨,比特币走出自 2021 年 10 月以来最强劲的月度表现。其中,新生代公链 Aptos 无疑成为这波行情最耀眼的明星之一,仅用了半个多月,价格就从不到 4 美元暴涨至 20 美元,上演了令人咋舌的拉盘大戏。
2022年7月11日,抗量子攻击商用密码芯片PQC 1.0顺利点亮,支持NIST*注在7月5日刚刚公布的预先获得优胜并将成为标准的抗量子攻击算法。 PQC 1.0是沐创率先推出的、当前世界第一款支持NIST第三轮优胜算法的商用密码芯片,对保障量子计算时代的信息安全具有重大意义。 PQC 1.0具备统一的敏捷计算架构,是沐创团队在抗量子攻击安全领域迈出的一大步!PQC 1.0可验证后量子密码体系在现有安全平台上的应用效果,协助客户进行后量子密码体系迁移并提供开发组件,帮助行业开展面向抗量子攻击公钥系统的迁移准
追溯至网络通信安全起始之初,数据安全人员就不得不面对证书使用这一挑战。网页证书是传输层安全通信的基础,增加了网络站点连接的安全性,通常显示为“https”中的“s”。作为用户、服务器、机器、物联网设备和访问点的验证核心部分,是用户在各个场合下安全防护的第一步。
作者:Dr. Carsten Stöcker (Spherity GmbH), Dr. Samuel M. Smith (ProSapien LLC);共同作者(编辑):Dr. Juan Caballero (Spherity GmbH)
中美之间的技术融合正在迅速成为新的太空竞赛。媒体上有很多关于5G竞争的话题,新闻界一直在谈论5G的竞争,但除了科技界之外,很少有人关注更重要的事情:后量子世界中计算的危险。
量子计算作为攻击的矛,RSA等公钥密码的安全性变得十分脆弱,PKI(公钥基础设施)这座大厦岌岌可危。为了应对这种挑战与威胁,一些研究机构开始致力研究和设计更安全的盾——抗量子密码体制算法(传输门:量子之矛——后量子计算时代你的系统还安全吗?)除此以外,还有其他措施吗?答案是肯定的。十分有意思的是,量子计算可以攻击传统密码(特别是公钥密码);而量子通信却能抵抗量子计算。概括来讲“量子之矛可攻传统之密码,而量子之盾却可抵量子之矛”。
美国防部利用强大的安全算力,增强美军数字化作战能力以及在网络空间的主权,为应对当前以及未来多变的信息化战场积蓄力量。 一个偶然机会,在知乎上翻到了这样一个帖子:如果黑客拥有一台算力无限的主机,他能做什么? 虽说这种科幻设想的无限算力属于电影情节,但是国家或团体组织拥有强大的算力资源,这件事并不科幻。 看到下边网友的各种回复,确实脑洞大开,思路清奇。 很多人第一反应是去挖矿,去修改区块链账本,反方观点则是这样就破坏了区块链本身具有的不可篡改的属性,自然到时虚拟货币将一文不值; 有的大佬表示要干点大事,可以搞
随着国内主流商家也开始从事网站主机业务之后,很多原本单一业务的企业、个人或者在未来几年后肯定需要转型,因为像阿里、腾讯、百度等大商家进入主机市场之后,无论是从价格、性能稳定、以及售后服务等肯定优势还是比较明显的,笔者也看到很多个人商家很多原本的主机业务都开始转型至特定服务的项目。比如提供海外、香港、抗D等特定需求和性能能产品赢得细分市场的需求。
周一,亚马逊(NASDAQ:AMZN)旗下公司Amazon Web Services宣布了完全托管的量子计算服务Amazon Braket。
第二次世界大战把间谍活动带到了最前线,这是网络安全的先兆,正如现代世界所看到的那样。诸如量子计算机之类的技术进步使我们必须将这场打击网络犯罪的战争推向另一个高度。
机器之心报道 机器之心编辑部 4 月 20 日,在机器之心「量子计算」线上圆桌活动中,机器之心邀请到南京大学副教授姚鹏晖做主题演讲《嘈杂量子通信的优势与复杂性》。 回顾视频请查看(点击阅读原文跳转):
Java应用接口安全性问题可能来源于多个方面,包括但不限于数据加密、身份验证、访问控制、输入验证等。下面我会对这些问题进行详细分析,并提供相应的解决方案和最佳实践。
2020年,世界上产生的数据量预计有40ZB,如果一个硬盘的存储量是1T,那么一个ZB相当于10亿个硬盘。
目前大多数区块链先驱都喜欢将区块链分为三层:应用服务层、服务平台层、底层区块链核心层
前言:谈区块链离不开密码学。通常来讲,区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点公式算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算范式。区块链的核心是它按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构,并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。我们对此做一个总结,可以发现区块链中有四项不可缺的核心技术,分别是分布式存储、共识机制、密码学原理和智能合约。而今天我们将主要从密码学的角度聊一聊区块链的起源问题。
随着原子力量的开发和释放,20世纪孕育诞生了核时代。如今,我们正处在一个同样重要、不可逆转的突破口上:从量子力学中吸收计算能力的时代即将到来。由于谷歌、IBM等科技巨头、顶级实验室和创业企业的积极介入,量子计算机正在加速进入实际的商业应用阶段。但同样的计算能力也可用来揭开更多的秘密,由数学家彼得·肖尔(Peter Shor)提出的一种算法表明,量子计算机能比经典计算机更加高效地分解大数字,而大数分解正是如今加密标准的基础。
8月2日消息,日本千叶大学的科学家宣布他们已经开发出一种使用激光制造金刚石晶片的方法,有望为下一代半导体提供动力。
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近期,「新质生产力」成为备受市场关注的热词,不仅被写入2024政府工作报告,更被列为十大任务之首。
Ed25519 是一种用于数字签名的椭圆曲线算法,由丹尼尔·J·伯恩斯坦、Niels Duif、Tanja Lange、Peter Schwabe 和 Bo-Yin Yang 在 2011 年提出。相较于传统的 RSA 和 DSA,Ed25519 具有更高的安全性和性能,近年来越来越受到欢迎。
随着智慧城市、智能交通等物联网应用的不断推进和空间位置服务、移动支付服务等新型服务模式的快速发展,物联网设备连接数量和产生的数据呈海量增长趋势。传统的采用集中处理方式的云计算模型已无法处理因各类接入设备产生的海量数据,让云端不堪重负,造成更大的数据瓶颈。因此,边缘计算模型应运而生。
很喜欢这种开放性题目的作业,每个人可以根据自己的兴趣来选择相应的题目。也是一个锻炼自主学习能力的机会。 学习密码学用图片可以很难直观地展现算法的流程,推荐一本书《图解密码技术》,书中有大量的图片,可以用来入门。
伴随数据成为企业的核心资产,数据安全已经成为所有企业在产业互联网时代必须直面的挑战。
密码算法和协议作为解决人、机、物的身份标识,身份鉴别,统一管理,信任传递和行为审计问题,是实现安全可信、可控的互联互通的核心技术手段。
近日,美国总统乔•拜登签署了一份国家安全备忘录(NSM),旨在要求政府机构采取措施,减轻量子计算机对美国国家网络安全构成的风险。
基于CBC的MAC:两种变形:ECBC,CMAC。常与AES一起使用,在802.11i标准里,CBC-MAC被用于信息完整性。
---- 新智元推荐 来源:工业和信息化部信息中心 【新智元导读】5 月 20 日,工业和信息化部信息中心发布《2018 中国区块链产业白皮书》(简称《白皮书》),深入分析我国区块链技术在金融领域和实体经济的应用落地情况,系统阐述中国区块链产业的发展的六大特点和六大趋势。 “链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛于5月20日北京市召开。论坛上,工业和信息化部信息中心总工程师童晓民、工业和信息化部信息中心工业经济研究所所长于佳宁、起风财经创始人罗智勇发布了《2018中国区块链产业白皮书》(简称《白皮
2017年3月,阿里巴巴宣布启动NASA计划为20年之后储备核心科技,在近日,阿里巴巴召开“阿里技术下午茶”活动,首次向外界展示NASA计划——量子通信技术研究成果。 在量子信息领域,阿里巴巴已走在前列。2015年与中科院成立量子计算实验室,研制量子计算机;在量子通信领域,2015年云栖大会上,阿里云与中科院联合发布量子加密通信产品,双方以阿里云作为实测环境,建立了多个量子安全传输域,实现同城数据中心基于量子加密通信的组网,为客户提供无条件安全数据传输服务。 在“阿里技术下午茶”上,阿里巴巴集团首席通信科
最后一篇了,如果还没看过前两篇的,最好先翻回去看看,因为这最后一篇的内容是建立在前两篇的基础之上的。本篇的内容包括密钥、随机数、PGP、SSL/TLS,最后再讲讲密码技术的现状和局限性,以及简单介绍一下量子密码和量子计算机。
欧盟的《一般数据保护条例》(即 “GDPR”)于2018年5月25日正式生效。有报道称:这一保护条例被称为“史上最严数据保护条例”。 迅猛发展的云计算、AI 技术在推动企业发展的同时,集中化的数据暴露在了恶意攻击、黑客渗透等风险之中,近几年发生多起全球知名公司数据泄露事件,这背后也映射出新时代背景下数据安全的全新发展态势。 5月24日,腾讯云数据安全专家研究员彭思翔博士在2018腾讯“云+未来”峰会安全分论坛上指出,合规要求、隐私威胁、量子计算将是当下数据安全面临的三大挑战,亟需全新的思维和格局来应对这场变
中科曙光与量子网络在北京举行战略合作签约仪式,双方将携手产业链合作伙伴共同打造量子通信产业生态圈。此次合作是我国量子通信产业化推进的重要实践,亦标志着曙光公司作为信息产业的“国家队”正式入局量子通信。
最近,大洋彼岸出现了一个名叫“Vectordash”的机器学习共享算力平台,用开发者自己的话讲,相当于一个GPU的Airbnb。
2020年4月1日,万豪国际首次披露今年2月底检测到的数据泄露事件,近520万房客个人信息被泄露,数据涉及个人姓名、地址、电话号码以及会员账户信息、伙伴关系与从属关系信息、客户偏好等。这也是万豪继2018年11月喜达屋5亿条用户数据泄露事件后发生的又一起重大安全事件。 在全球来看,数据泄露事故并非偶发现象。据安全情报供应商Risk Based Security(RBS)的2019年Q3季度的报告,2019年1月1日至2019年9月30日,全球披露的数据泄露事件有5183起,泄露的数据量达到了79.95亿条
10月21日,京东集团与新泽西理工学院、中科院软件所在北京共同发起成立区块链联合实验室,并举行签约仪式。据悉,区块链联合实验室未来将重点聚焦共识协议、抗量子密码算法、智能合约等七大区块链底层技术的研究及应用,提高现有区块链技术的效率、稳定性和安全性,拓展更丰富的区块链创新应用场景,致力于打造最易用的企业级区块链技术平台,围绕可信数据网络共建区块链应用生态,服务社会数字资产的高效流动与价值创造。京东集团副总裁裴健教授、新泽西理工学院唐强教授、中科院软件所副总工程师张振峰研究员出任实验室的联合主任,共同推进实验室研究的开展和应用落地。
5月23日-24日,2018腾讯“云+未来”峰会在广州举行。在24日的安全专场,腾讯云携手多位业内专家探讨了云计算、AI、量子计算等前沿领域与网络安全的融合。 公安部网络安全保卫局总工程师郭启全从国家政策角度带来了分享;腾讯云副总裁黎巍首次解读“云管端”全景智慧安全布局,腾讯安全副总裁方斌也就腾讯安全的整体智慧安全体系进行了分享;随后,腾讯企业IT部安全运营中心总监蔡晨、腾讯安全平台部专家研究员胡育辉分享了腾讯在企业安全领域的尝试;腾讯云数据安全专家彭思翔解析了腾讯云自研的全流程数据安全保护方案——数盾,为
加密算法通常分为对称性加密算法和非对称性加密算法。对于对称性加密算法,信息接收双方都需事先知道密匙和加解密算法且其密匙是相同的,之后便是对数据进行加解密了。
区块链技术,作为一种分布式、去中心化的数据管理方式,密码学在其安全性和可靠性方面发挥着至关重要的作用。本文将详细介绍区块链密码学的基础知识、应用以及未来发展趋势。
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在常见的互联网业务场景中,数据的交互,都是以明文传输的,数据加密的套路也就成了目前Web中比较常见的部分。
将任意长度的输入转化为定长输出的算法。抗原像性、抗第二原像性、强抗碰撞性。指纹、摘要。
在科技日新月异的今天,量子计算以其独特的魅力和巨大的潜力,正在逐渐从理论走向实践,开启了一个全新的计算纪元。它不仅是对传统计算方式的一次颠覆,更是对未来科技发展的一次深刻重塑。
2022 年 7 月 5 日 ,美国网络安全和基础设施安全局 ( CISA ) 宣布建立后量子密码学计划,以统一和推动机构努力应对量子计算带来的威胁。
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