- 长期以来,量子计算在计算机科学领域都被视为一项遥远的技术。许多从业者产经常挂在嘴边的一句话是:量子技术的普及和广泛应用“仅需五年时间”。但随着该领域取得新进展——包括微软的马约拉纳费米子技术、谷歌的Willow芯片,以及IBM计划在2025年发布史上最大量子计算机——我们比以往任何时候都更接近实现其潜力。尽管这些进展令人振奋,但它们也大幅缩短了企业为应对量子计算带来的新型安全风险所需的准备时间。这些风险包括量子级网络攻击、敏感数据解密、数据完整性受损等,而所有这些风险都源于量子计算机运算速度和算力的提升。
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- 2024年8月13日,美国国家标准与技术研究院(NIST)发布了期待已久的后量子密码学(PQC)标准。这些标准引入了三种新的加密算法,旨在保护系统免受经典计算机和未来的量子计算机攻击,从而为RSA和ECC非对称加密算法提供必要的发展路径。在这篇博客中,我们概述了这些标准的影响,以及系统设计人员过渡到PQC的基本步骤。了解新的PQC算法全新的标准化算法包括:● ML-DSA(CRYSTALS-Dilithium):一种强大的数字签名算法。● ML-
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- 在这篇博文中,我们探讨PQC迁移过程中面临的一些挑战,研究应对这些挑战的策略。已公布的PQC标准及其最近发布的草案让我们距离广泛部署PQC更近一步。PQC迁移过程将是迄今为止公钥密码学领域的一次重大变革,影响数十亿设备和全球数字安全基础设施。向PQC迁移:充满挑战的道路传统的非对称密码学基于RSA或ECC方案,是现代数字基础设施的重要支撑。向PQC迁移将面临许多挑战。首先,需要考虑计划和部署。这不仅包括密钥、密文和签名的大小,还包括内存和效率的影响。其次,许多公钥基础设施需要升级。特别是,美国国家标准与技
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PQC 公钥密码 量子
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