論文の概要: Device-independent quantum cryptography with input leakage
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.20573v1
- Date: Wed, 22 Apr 2026 13:52:34 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-23 15:36:11.154721
- Title: Device-independent quantum cryptography with input leakage
- Title(参考訳): 入力リークを用いたデバイス非依存量子暗号
- Authors: Víctor Zapatero, Marcos Curty,
- Abstract要約: デバイス独立性(Device-independence)は、量子暗号のゴールドスタンダードである。
我々は,CHSHに基づくランダム性証明と鍵分布を,入力の一部を漏洩させて解析する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Device-independence is the gold standard of quantum cryptography. To meet this standard, a central assumption is that no information leakage occurs during protocol execution. We relax this assumption by analyzing CHSH-based randomness certification and key distribution with partial leakage of the inputs, modeled in terms of a noisy channel. Our results quantify the certifiable local randomness and the secret key rate as a function of the magnitude of the input leakage.
- Abstract(参考訳): デバイス独立性(Device-independence)は、量子暗号のゴールドスタンダードである。
この標準を満たすためには、プロトコルの実行中に情報漏洩は発生しないという前提がある。
ノイズチャネルをモデルとしたCHSHに基づくランダム性証明と鍵分布を,入力の部分リークを用いて解析することにより,この仮定を緩和する。
本結果は,入力漏れの大きさの関数として,証明可能な局所ランダム性と秘密鍵レートを定量化する。
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