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量子加密銀行

發布時間:2025-02-12 22:53:35

⑴ 一文讀懂後量子加密(PQC)

技術的前進雖推動了社會的發展與變革,但也帶來了嚴重的安全挑戰,量子計算即是其中一項可能對將來構成重大威脅的技術。由於其強大的處理能力,黑客可能利用量子計算解密敏感信息、侵入銀行賬戶、隨意轉移資金以及監控企業網路,這些行為極大地影響了數字平台的信任度。

因此,確保信息安全至關重要,密碼學正是保護通信和數據安全的關鍵工具。通過使用復雜的代碼或演算法,密碼學確保只有持有正確解密密鑰的人才能訪問信息,有效阻止非法訪問。

密碼學的強項在於它能保證數據在傳輸過程中的完整性未被篡改,這對於維護信任至關重要。它還開發了防止實體否認其信息或文件真實性的機制,並提供了安全的通信渠道。考慮到量子技術的復雜性和先進性,密碼學也必須不斷進步以應對這些挑戰。

後量子密碼學是一種設計用來抵禦基於量子計算機的攻擊的演算法。在深入探討後量子密碼學的工作原理和功能之前,我們首先需要理解量子計算的基本工作方式。

量子力學被認為是解釋所有物理現象行為的關鍵理論,即便是計算機的運行也受到這一理論的影響,盡管這些計算機並非量子計算機。

量子計算機利用內部狀態的特殊變換來執行計算,這些變換依據量子力學的規則在嚴格控制的條件下進行。在量子計算機的物理系統中,必須對每一個邏輯比特進行精確編碼,以防止任何未經程序控制的物理交互發生。這種交互,即便看似與經典系統無關,都可能對量子計算機造成災難性的影響。這一概念基於蘭道爾的見解,即所有信息最終都是物理信息——無論是經典計算機中的二進制信息,還是記錄在物理系統中的信息。

量子比特及其能夠處於疊加狀態的特性至關重要,它大幅提高了處理特定任務的能力。此外,量子計算還依賴於量子糾纏這一核心原理,它允許量子比特即使相隔遙遠也能相互影響,這對提升計算效率和改進錯誤修正機制至關重要。這種機制能夠增強正確的計算路徑並剔除錯誤的路徑,從而提高系統的總體效率。

這些量子計算機通過操縱量子比特來進行計算,利用其獨特的特性以超越傳統計算機的方式處理信息。這些系統需要極低的溫度,並與所有外部環境隔絕,以確保量子態的保持和避免退相干——這是一項極其挑戰性的任務。

對這些挑戰的解決方案將推動量子計算在密碼學、葯物開發和優化挑戰等領域的變革。多年來,研究工作一直集中於尋找解決方案,並且對量子計算可能對網路安全(特別是在密碼學領域)帶來的影響進行了深入研究。

例如,RSA演算法是最流行和廣泛使用的加密演算法之一,它由Rivest、Shamir和Adleman開發,是公司如諾基亞和微軟等提供的安全基礎設施的核心組成部分。高級加密標准(AES)則是另一種廣泛採用的加密技術,主要用於客戶端和伺服器端的數據加密,類似於加密網路流量。

然而,量子技術能夠在短短8小時內破解長達2048位的RSA加密,這突顯了量子計算面臨的挑戰及其潛在影響。量子計算的加速在於量子比特的特性,它可以同時存在於多個狀態,這種現象也稱為量子並行性,顯著提高了解密速度。

數字基礎設施安全方面,大多數系統目前採用安全套接層(SSL)和傳輸層安全(TLS)協議來確保服務的認證、完整性和保密性。這些協議依賴於復雜的對稱加密演算法來加密數據並生成消息認證碼(MAC)。量子演算法,如肖爾演算法,能夠高效處理大整數並破解加密,類似於RSA演算法(通常用於密鑰交換)。

量子演算法的進展,如Grover演算法,可能將密鑰的理論有效性降低一半,這意味著256位密鑰的安全性可被視為等同於128位密鑰。這些發展凸顯了該領域面臨的嚴峻挑戰,以及為什麼需要加強研究,以確保更好的保護措施。

後量子密碼學(PQC)及量子密碼學領域已經開發出了多種密碼學技術和演算法,顯著提升了對抗量子威脅的能力。與量子密碼學不同,後量子密碼學並不依賴於任何基於量子特性的數學問題。其重點在於避免使用整數因式分解和離散對數問題來加密數據。

例如,基於編碼的密碼學利用了糾錯碼理論,依賴於隨機生成的線性編碼的解碼難度。另一種方法是基於同源的密碼學,涉及到橢圓曲線之間的非常數映射,可通過多項式形式表達。基於格的加密技術是最為突出和可靠的,它基於一個無限延伸的點構成的高維數學結構。在所有這些技術中,基於格的加密技術被認為是最可靠和有效的。

美國國家標准與技術研究院(NIST)在開發和標准化抗量子加密技術方面扮演著至關重要的角色。NIST啟動了一個專門項目,旨在開發能夠抵禦量子計算攻擊的後量子加密(PQC)演算法,以保護數字基礎設施免受量子技術帶來的復雜性和挑戰。

NIST開發了多種技術和方法以增強和維護數字基礎設施的安全性和完整性,並確保通信的順暢進行,不受量子技術進展的干擾。從眾多候選演算法中,有四種演算法被選定為標准化演算法。這些演算法各具特色,包括基於公鑰封裝技術的演算法和三種數字簽名方案,被視為保護安全免受量子威脅的重要一步。

總的來說,後量子加密(PQC)在保護數字通信、數據存儲和在線交易免受潛在量子攻擊方面取得了顯著進展。通過放棄傳統的策略和數學方法,採納更復雜的數學模型,PQC加強了數字安全,確保了加密信息的保密性和防篡改性。雖然量子技術尚處於發展階段,但鑒於其潛在的攻擊應用,開發能夠對抗量子計算力的技術變得尤為重要。

⑵ 什麼是量子銀行

量子銀行是一種應用量子技術來增強傳統銀行業務和服務的新型金融服務模式。它涵蓋了眾多量子計算技術在金融領域的應用實踐,包括但不限於量子加密、量子交易處理和高級數據分析等方面。量子銀行代表著未來金融業的發展方向,其利用量子技術來提升數據處理能力、增強安全性並優化金融服務體驗。下面將詳細解釋這一概念:


量子銀行作為一種前沿概念,是基於量子物理學原理構建的金融系統。在傳統金融系統中,無論是處理日常交易還是管理巨額資金流,都有一些關鍵挑戰如效率和安全等需要通過更好的技術和工具來應對。在這樣的背景下,量子技術的應用催生了量子銀行這一概念的產生。隨著科技的發展,科學家們在過去幾年內發現了許多將量子理論轉化為實際應用的途徑,特別是在金融領域。量子計算機強大的計算能力使其能夠處理極其復雜的數據模型,特別是在風險評估、市場分析和欺詐檢測等方面大有裨益。例如,藉助高級量子演算法來更精準地預測市場動態,評估信貸風險或者分析復雜的投資組合,可以在未來的投資決策中發揮巨大作用。


與此同時,隨著金融科技不斷升級與創新,如何保障客戶資產和數據的安全也成為了至關重要的問題。在傳統的加密方式下需要找到保護日益龐大金融數據的更加安全的辦法,在這方面,量子加密技術提供了一種全新的解決方案。量子加密利用量子力學原理確保數據傳輸的安全性,幾乎無法被破解或竊取信息。因此,量子銀行也將成為未來金融行業在安全性和隱私保護方面的重要發展方向之一。隨著量子技術的不斷成熟與普及,我們有理由相信未來將在銀行業務流程上看到更多革命性的變化,諸如使用量子演算法進行的高效貸款審批、跨境交易的即時處理等等服務場景將得到實現。這一切都在表明銀行業正處在一個飛速變化的浪潮前沿——即所謂的“量子銀行時代”。


總的來說,量子銀行代表著銀行業未來的發展方向和趨勢。它將通過應用量子技術來推動金融服務的高效化、智能化和安全化進程。雖然目前量子銀行還處於發展初期階段,但無疑這一概念將會為銀行業帶來深遠影響和廣闊的前景潛力。同時為廣大用戶提供更優質、更便捷且更加安全的金融服務體驗。

⑶ 量子態遠距離量子態隱形傳輸

中國科學家近期在軍事通信領域取得了一項重大突破,實現了16公里的「遠距離量子態隱形傳輸」,這表明中國在軍事通信前沿正逐步改變密碼技術的格局。這種技術的優越性在於理論上它具有「無法被破解或截獲」的特性,使得中國能夠從衛星網路向地面發送高度保密的信息,例如與潛艇進行通信,無需潛艇浮出水面或打破無線電靜默。這不僅像是科幻情節,中國的一些銀行已在其敏感信息傳輸中使用了量子加密技術,顯示出技術的實際應用可能帶來的巨大影響。


量子態隱形傳輸是一種利用量子糾纏特性進行的通信方式,不同於傳統的經典信息傳遞。在量子狀態下,糾纏的光子之間互相關聯,即使在空間上相隔遙遠,一個光子的狀態變化能立即反映在另一個光子上,實現類似科幻中的「超時空穿越」。中國科大和清華大學組成的聯合研究團隊在量子態隱形傳輸技術上取得了重要進展,他們的研究可能讓這一神奇的通信方式從電影變為現實。


盡管量子態隱形傳輸技術還面臨光纖信道損耗和環境干擾的挑戰,但中國研究人員如潘建偉、彭承志等在自由空間的探索中取得了顯著成果。他們在2005年創造了13公里的自由空間雙向量子糾纏記錄,並在2009年實現了16公里的量子態隱形傳輸,突破了大氣層傳輸的限制,為全球化的衛星中繼量子通信網的建設奠定了基礎。這一成果已在《自然光子學》雜志上發表,引起了國際學術界的廣泛關注。




(3)量子加密銀行擴展閱讀

在量子力學中,微觀粒子的運動狀態稱為量子態。量子態是由一組量子數表徵,這組量子數的數目等於粒子的自由度數。

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