論文の概要: The Quantum-Cryptographic Co-evolution
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.02591v1
- Date: Fri, 03 Apr 2026 00:01:06 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-06 17:20:24.249908
- Title: The Quantum-Cryptographic Co-evolution
- Title(参考訳): 量子-結晶共進化
- Authors: Ashish Kundu, Ramana Kompella,
- Abstract要約: 本稿では,暗号レジリエンスと計算能力の共進化をマップする2次元座標系を提案する。
我々は、CRQCの到着と量子セーフ導入の間のデルタである「量子ギャップ」が、最もシステム的なリスクであると主張している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.054354513044983
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: As quantum computing matures toward the realization of Cryptographically Relevant Quantum Computers (CRQC), global cryptographic infrastructure faces an existential threat. This paper introduces a two-dimensional coordinate system to map the co-evolution of cryptographic resilience (x-axis) and computational capability (y-axis). By analyzing the four resulting quadrants, we categorize the transition from legacy classical systems to quantum-resilient architectures. We argue that the "Quantum Gap" - the delta between CRQC arrival and quantum-safe adoption represents the highest systemic risk, necessitating an immediate transition to crypto-agile frameworks.
- Abstract(参考訳): 量子コンピューティングがCryptographically Relevant Quantum Computers (CRQC)の実現に向けて成熟するにつれて、グローバルな暗号インフラは現実的な脅威に直面している。
本稿では,暗号レジリエンス(x軸)と計算能力(y軸)の共進化をマッピングする2次元座標系を提案する。
得られた4つの二次構造を解析することにより、従来の古典的システムから量子レジリエントアーキテクチャへの遷移を分類する。
CRQCの到着と量子セーフな採用のデルタである“量子ギャップ”は、最もシステム的リスクが高く、すぐに暗号アジャイルフレームワークに移行する必要があります。
関連論文リスト
- Quantum-Resistant Cryptographic Models for Next-Gen Cybersecurity [1.3460582882338625]
量子耐性暗号システム(またはポスト量子暗号(PQC)として知られる)は、未来のサイバーセキュリティシステムを保護するために策定されている。
本稿では,古典的効率的な暗号方式と量子レジリエンスな暗号方式を統合し,後方互換性を実現するハイブリッド暗号モデルについて検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-12-22T03:47:06Z) - Security and Privacy Management of IoT Using Quantum Computing [0.0]
IoT(Internet of Things)と量子コンピューティングの収束は、相互接続されたデジタルシステムのセキュリティパラダイムを再定義している。
RSA、Elliptic Curve Cryptography(ECC)、Advanced Encryption Standard(AES)といった古典的な暗号アルゴリズムは、長い間IoT通信のセキュア化の基礎を提供してきた。
Shor'sやGrover'sのような量子アルゴリズムの出現は、これらの手法を脆弱なものにすることを脅かし、量子レジリエントな代替品の開発を必要としている。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-11-05T15:08:55Z) - Post-Quantum Cryptography: An Analysis of Code-Based and Lattice-Based Cryptosystems [55.49917140500002]
量子コンピュータはShorのアルゴリズムを使って最新の暗号システムを破ることができる。
我々はまず、量子攻撃に対して安全とされるコードベースのスキームであるMcEliece暗号システムについて検討する。
次に,最短ベクトル問題を解くことの難しさを基礎とした格子型システムNTRUについて検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-05-06T03:42:38Z) - Towards efficient and secure quantum-classical communication networks [47.27205216718476]
量子鍵分散(QKD)とポスト量子暗号(PQC)の2つの主要なアプローチがある。
これらのプロトコルの長所と短所を紹介し、それらを組み合わせて、より高いレベルのセキュリティと/またはキー配布の性能向上を実現する方法について検討する。
我々は,量子古典通信ネットワークのためのハイブリッド暗号プロトコルの設計について,さらなる研究を希望する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-11-01T23:36:19Z) - Post-Quantum Cryptography: Securing Digital Communication in the Quantum Era [0.0]
ポスト量子暗号(英: Post-quantum Cryptography, PQC)は、量子攻撃に対するレジリエント暗号アルゴリズムの開発を目的とした重要な分野である。
本稿では、古典暗号システムの脆弱性を量子攻撃に説明し、量子コンピューティングの不確定原理を解明し、様々なPQCアルゴリズムを導入する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-03-18T12:51:56Z) - Deploying hybrid quantum-secured infrastructure for applications: When
quantum and post-quantum can work together [0.8702432681310401]
量子鍵分布は、予期せぬ技術発展に対して安全である。
量子後暗号は古典的および量子コンピューティング技術の攻撃に対してさえも安全であると考えられている。
また、フルスタックの量子セキュリティインフラのさらなる発展における様々な方向性を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-10T13:44:21Z) - Quantum Semantic Communications for Resource-Efficient Quantum Networking [52.3355619190963]
本稿では、量子機械学習と量子意味表現の進歩を活かした新しい量子意味通信(QSC)フレームワークを提案する。
提案手法は,高い量子セマンティック忠実度を達成しつつ,必要な量子通信資源の約50~75%の削減を実現する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-05-05T03:49:19Z) - Realization of arbitrary doubly-controlled quantum phase gates [62.997667081978825]
本稿では,最適化問題における短期量子優位性の提案に着想を得た高忠実度ゲートセットを提案する。
3つのトランペット四重項のコヒーレントな多レベル制御を編成することにより、自然な3量子ビット計算ベースで作用する決定論的連続角量子位相ゲートの族を合成する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-03T17:49:09Z) - Entanglement transfer, accumulation and retrieval via quantum-walk-based
qubit-qudit dynamics [50.591267188664666]
高次元システムにおける量子相関の生成と制御は、現在の量子技術の展望において大きな課題である。
本稿では,量子ウォークに基づく移動・蓄積機構により,$d$次元システムの絡み合った状態が得られるプロトコルを提案する。
特に、情報を軌道角運動量と単一光子の偏光度にエンコードするフォトニック実装について述べる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-14T14:33:34Z) - Backflash Light as a Security Vulnerability in Quantum Key Distribution
Systems [77.34726150561087]
量子鍵分布(QKD)システムのセキュリティ脆弱性について概説する。
我々は主に、盗聴攻撃の源となるバックフラッシュ光(backflash light)と呼ばれる特定の効果に焦点を当てる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-03-23T18:23:12Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。