量子計算機無可比擬的計算能力,,給密碼學界帶來了種種隱憂,。在量子計算面前,加密技術可能會敗下陣來,。因而有業(yè)內人士表示,如果有人利用量子計算機作惡,,當前的加密措施很可能形同虛設,,難以起到有效的防護作用。
就在不久前,,黑莓公司宣布開發(fā)出具有“量子抗性”的數(shù)字簽名,,并表示要把這項技術添加到加密工具中。數(shù)字簽名是一種除原始作者外,,任何人都不能更改軟件內容的加密方法,。
所謂“量子抗性”數(shù)字簽名,抗的就是量子計算,。這一技術的推出,,顯示出量子計算已經(jīng)對現(xiàn)有的加密方式產生了威脅。那么,,這種威脅是如何產生的,?該“量子抗性”數(shù)字簽名的技術原理又是什么?
新舊博弈,,量子計算潛力遠超傳統(tǒng)計算
數(shù)據(jù)加密的基本過程是,,對原文和加密密鑰以某種算法進行處理,,從而獲得一段不可讀的代碼,即為密文,,此為加密過程,。當密文經(jīng)由網(wǎng)絡傳輸給收信方,收信方可通過解密密鑰和加密算法的逆運算,,解密算法,,使密文轉變成原本的明文內容,此為解密過程,。無論是加密還是解密過程,,其中都涉及大量的計算工作。
當前,,密碼體制分為對稱式和非對稱式兩類,。若加密密鑰和解密密鑰相同,其為對稱密碼體制,。該技術的特點是算法公開,、加密效率高,但安全性低,。若加密密鑰和解密密鑰不同,,則為非對稱密碼體制。在傳輸過程中,,加密密鑰可被公開,,而解密密鑰則被收信方單獨持有。
“量子計算不同于傳統(tǒng)的計算方式,,傳統(tǒng)計算是基于0和1的二維計算,,而量子則可實現(xiàn)N維并行運算,在運算效率方面的潛力大大超過傳統(tǒng)計算方式,?!睗O翁信息技術股份有限公司總裁郭剛在接受科技日報記者采訪時說。
“量子計算速度非???,一旦量子計算機開始被大規(guī)模使用,就能輕易破解一些加密算法,,使其喪失防護能力,。”郭剛說,。
三維量子霍爾效應 復旦大學物理學系修發(fā)賢課題組在拓撲半金屬砷化鎘納米片中觀測到了由外爾軌道形成的新型三維量子霍爾效應的直接證據(jù),邁出了從二維到三維的關鍵一步。