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  • 1
  • 2020/10/19(月) 07:33:57.45
東芝 “解読されない” 次世代の暗号技術 国内外で事業化へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201019/k10012669971000.html
2020年10月19日 5時51分 NHK

「量子暗号通信」と呼ばれる解読されない次世代の暗号技術を東芝が来年度、日本や欧米で事業化することを正式に発表しました。

中国などとの開発競争が激しくなる中、欧米の通信大手とも提携し世界でトップシェアを握りたいねらいです。

「量子暗号通信」は、スーパーコンピューターをはるかに超える計算能力を持つ量子コンピューターでも解読できない、次世代の暗号技術です。

東芝は、この量子暗号通信を来年度、日本や欧米で事業化することを正式に明らかにしました。

日本では政府から通信ネットワークのセキュリティー対策として受注していて、国内での事業化はこれが初めてとなります。

また、海外での事業化では、イギリスの「ブリティッシュテレコム」とアメリカの「ベライゾン・コミュニケーションズ」と提携しました。

量子暗号通信をめぐっては、中国が2025年までに全土に広げる方針を掲げるなど国際的な開発競争が激しくなっています。

東芝はこの分野で保有する特許の数が世界1位と研究開発をリードしてきましたが、国内外でいち早く事業展開を進め、世界でトップシェアを握りたいねらいです。
世界で開発競争が激化
インターネットなどの通信では、さまざまなデータが暗号化されてやり取りされていますが、スーパーコンピューターよりもはるかに高い計算能力を持つ「量子コンピューター」が本格的に使われるようになると、いま使われている暗号は簡単に解読されてしまうおそれがあります。

このため今後は民間のビジネスだけでなく、国の安全保障の面からも機密性の高い情報を守るため、量子を使った絶対に解読されない「量子暗号通信」が欠かせないとされていて、東芝では2035年には世界の市場規模が2兆円を超えると見込んでいます。

こうした中、中国は金融や司法の分野ですでに実用化し、2025年までに中国全土に広げようと力を入れているほか、韓国も現地の通信大手が量子暗号通信の技術を持つスイスの企業を買収して事業化するなど、国際的な開発競争が激しくなっています。

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  • 2020/10/21(水) 22:56:31.06
量子暗号って本当は何ができるのか理解されなさすぎで
乱数共有システムっていう方が勘違いされないと思う
暗号通信自体は電話回線でもいいし

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  • 502
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  • 2020/10/22(木) 07:10:52.19
>>465
「中間点横取り」が原理的に不可能なところに、量子暗号の意味がある。
またいちいちカギを先に配っておかなくても良い。

問題は量子暗号の送り主と宛先が本物かどうかの判定に、量子力学が使えないこと。
素因数分解を利用した認証(デジタル署名)は意味がないから。

認証用の使い捨ての完全乱数表(OTP)が必要だろう。
普通の乱数表を送るより遙かに簡単だが。

量子暗号解読のカギは、乱数表作成ソフトの解析とハッキングだと思う。
1回中に入れば、油断しているから、相当入手できるかも。

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  • 503
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  • 2020/10/22(木) 16:52:39.47
>>502
あーあ、わかってないひとだわ
465がなぜできないか言ってみて

鍵配るのは既存の暗号だからねw

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  • 504
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  • 2020/10/22(木) 16:54:26.26
>>502
1行目以外の内容は正しいね
ごめんなさい
中間者攻撃は可能だよ
強さ弱さでいくとたしかにそうなるね

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  • 505
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  • 2020/10/22(木) 16:58:44.54
株価は3日間でほぼ全戻ししてんねw

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  • 2020/10/22(木) 16:59:46.04
量子暗号解読が既に

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  • 507
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  • 2020/10/22(木) 17:00:23.06
台湾に上納するんじゃないの?

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  • 509
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  • 2020/10/22(木) 18:18:22.04
>>503
465なんか、通信が量子もつれの状態になってねーから、直ぐ途中で割り込みされたとわかるよ。

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  • 510
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  • 2020/10/23(金) 08:23:46.20
>>465
コイツ、超バカスwwwwwwwwwwwww

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  • 2020/10/23(金) 08:40:33.70
>>1
半導体技術を韓国に盗まれた前科あるが、

今度は心してハニートラップにも引っかからないように。

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  • 512
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  • 2020/10/23(金) 08:44:09.64
>>5
原発の設計データーの入ったパソコン盗まれて同じもの作られてたな

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  • 513
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  • 2020/10/23(金) 18:12:07.32
量子(光子)の最小単位でパターンデータ送りだすから、論理的にそれを盗聴して処理するのが難しいって事でしょ。光を超える速度が無理って話。

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  • 2020/10/23(金) 19:03:43.69
>>513
量子力学の動画とか学生向けの紹介書とか入門書しか読んだことないけど
観測したらふるまいが変わるんで盗聴できないよ!
的なのだと思ってたんだけど違うんかね?

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  • 515
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  • 2020/10/23(金) 19:16:01.46
>>513
バカスwwwwwwwwwwwww

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  • 516
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  • 2020/10/23(金) 19:44:23.36
メールの最初が必ずお疲れ様です。って定型文にすると
それを手がかりに暗号解読されたりする

ドイツの暗号もハイルヒトラーとか毎回入れるもんだから
それで破られた。
原因が総統の名前ってところが面白い。

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  • 517
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  • 2020/10/23(金) 19:46:37.44
>>465
量子のもつれと言うからには、送られた量子と必ずペアの量子がある。
送った量子を観測して状態を変えたら、送ってないペアの量子の状態も必ず変わって盗聴がばれる。
だから別の量子を送り直すとかは全く意味をなさない。

ただ本当に不思議なのは確かだな
どんなに離れていても瞬時に状態が変わると言うのは
理解し難いw

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  • 518
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  • 2020/10/23(金) 22:44:43.98
暗号文の外に平文で置けば良かったのにな

砂時計アラームタイマー
フリックラーニング
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