論文の概要: Quantum Indistinguishable Obfuscation via Quantum Circuit Equivalence
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.12297v1
- Date: Tue, 19 Nov 2024 07:37:24 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-20 13:36:23.746922
- Title: Quantum Indistinguishable Obfuscation via Quantum Circuit Equivalence
- Title(参考訳): 量子回路等価性による量子不定形難読化
- Authors: Yuanjing Zhang, Tao Shang, Kun Zhang, Chenyi Zhang, Haohua Du, Xueyi Guo,
- Abstract要約: 量子コンピューティングソリューションは、委譲されたコンピューティングを通じて、ますます商用環境にデプロイされている。
最も重要な問題の1つは、量子実装の秘密性とプロプライエタリ性を保証することである。
汎用不特定性難読化(iO)と機能暗号化スキームの提案以来、iOは一見汎用的な暗号プリミティブとして登場してきた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.769315201275599
- License:
- Abstract: Quantum computing solutions are increasingly deployed in commercial environments through delegated computing, especially one of the most critical issues is to guarantee the confidentiality and proprietary of quantum implementations. Since the proposal of general-purpose indistinguishability obfuscation (iO) and functional encryption schemes, iO has emerged as a seemingly versatile cryptography primitive. Existing research on quantum indistinguishable obfuscation (QiO) primarily focuses on task-oriented, lacking solutions to general quantum computing. In this paper, we propose a scheme for constructing QiO via the equivalence of quantum circuits. It introduces the concept of quantum subpath sum equivalence, demonstrating that indistinguishability between two quantum circuits can be achieved by incremental changes in quantum subpaths. The restriction of security loss is solved by reducing the distinguisher to polynomial probability test. The scheme obfuscates the quantum implementation of classical functions in a path-sum specification, ensuring the indistinguishability between different quantum implementations. The results demonstrate the feasibility of indistinguishability obfuscation for general circuits and provide novel insights on intellectual property protection and secure delegated quantum computing.
- Abstract(参考訳): 特に重要な問題の1つは、量子実装の秘密性とプロプライエタリ性を保証することである。
汎用不特定性難読化(iO)と機能暗号化スキームの提案以来、iOは一見汎用的な暗号プリミティブとして登場してきた。
QiO(Quantum Indistingishable obfuscation)の既存の研究は、主にタスク指向に焦点を合わせ、一般的な量子コンピューティングの解決策を欠いている。
本稿では,量子回路の等価性を利用してQiOを構成する手法を提案する。
量子サブパス和同値の概念を導入し、量子サブパスの漸進的な変化によって、2つの量子回路間の不一致性が達成可能であることを示した。
判別器を多項式確率テストに還元することにより、セキュリティ損失の制限を解消する。
このスキームは、パスサム仕様における古典関数の量子的実装を曖昧にし、異なる量子的実装の区別を確実にする。
その結果、一般回路における不明瞭性難読化の実現可能性を示し、知的財産権保護とセキュアなデリゲート量子コンピューティングに関する新たな知見を提供する。
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