現代暗号の発展と量子計算機時代の暗号研究に向けて | NTT R&D Website
計算機時代の暗号研究に向けてNTT社会情報研究所 現代暗号の発展と量子計算機時代の暗号研究に向けて 暗号理論 耐量子暗号 量子暗号 1976年から始まる現代暗号理論では、攻撃者を多項式時間チュ
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21851.html
量子コンピュータ時代に安全な通信を創出する暗号プロトコル研究 | NTT R&D Website
することのできない「耐量子計算機暗号」が求められています。今回は、暗号を使ってこのような社会の課題を解決する研究について、山川高志特別研究員にお話を伺いました。 山川 高志 特別研究員 NTT社会情報研究所 目次 量子
https://www.rd.ntt/research/JN202212_20406.html
量子計算機時代を見据えた暗号研究の最前線 | NTT R&D Website
を、現在インターネット等でも広く用いられている「現代暗号」、汎用量子計算機の登場に備える「耐量子暗号」、量子の特性を活かした全く新たな「量子暗号」のフェーズごとに紹介する。 暗号理論 耐量子暗号 量子暗号
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21847.html
耐量子セキュアトランスポート技術 | NTT R&D Website
え・組合せにより高度なセキュリティを実現する暗号通信技術 セキュリティ データ流通 量子コンピュータ 量子コンピュータの登場により既存の暗号方式の危殆化リスクが高まる中、耐量子計算機暗号を含む複数の暗号方式
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_52.html
山川 高志 | NTT R&D Website
所 特任准教授 技術キーワード 公開鍵暗号、耐量子計算機暗号、量子暗号、ゼロ知識証明、量子情報 業績の詳細はこちら 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/superior/s_040.html
D03-08-j.pdf
します。 TEEにより実現される隔離実行環境を耐量子計算機暗号に 対応した暗号化通信で接続することにより、分散配置された 隔離実行環境間を安全に結合し、データの処理/流通すべての 過程で隙間なく暗号化された仮想統合
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/D03-08-j.pdf
研究開発内容|NTT社会情報研究所|NTT R&D Website
ビスがこれらの暗号を必要としており、ここにフィットする暗号を実現することも強く意識しています。 キーワード 耐量子計算機暗号の理論確立、暗号プリミティブ・プロトコル構成理論の構築、汎用量子計算機が普及した未来の新た
https://www.rd.ntt/sil/project/
量子コンピュータ時代を見据えたセキュア光トランスポートネットワーク技術 | NTT R&D Website
所 NTT未来ねっと研究所 量子コンピュータ時代を見据えたセキュア光トランスポートネットワーク技術 光トランスポート 耐量子計算機暗号 IOWN Global Forum NTT技術ジャーナル2021年11月
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20961.html
NTT理論量子情報研究センタ | NTT R&D Website
センタは、情報化社会の未来像を精彩に描くことにより、ハードウェアからミドルウェア・アプリケーションにいたる量子情報技術の羅針盤となることを目指しています。 研究テーマ 量子情報を活用した暗号技術、耐量子
https://www.rd.ntt/tqp/
量子計算機を用いた攻撃に対するハッシュ関数の安全性のより良い理解へ向けて | NTT R&D Website
られません。しかし暗号技術の安全性は私たちの日常の暮らしと密接に関連していることから、広範に興味を持ってもらえるのではないかと期待しています。 *5 近年の量子計算機の急速な発展状況を受けて、NISTは耐量子暗号技術
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21871.html
IOWN時代のセキュリティR&D|NTT R&D Website
開発、およびそれら鍵交換を光トランスポートネットワークへ適用するためのアーキテクチャ設計について紹介する。 光トランスポートネットワーク 量子鍵配送 耐量子計算機暗号 光論理ゲートで構成する暗号回路技術
https://www.rd.ntt/research/JN202111_16187.html
セキュア光トランスポートネットワーク|NTT R&D Website
することが可能になります。これらの量子状態の送受信と、盗聴の検知を、繰り返し行って精度を高めることで、最終的に二者間で秘密鍵を共有することが可能になります。 耐量子計算機暗号による鍵配送(PQCまたはPQKD
https://www.rd.ntt/research/JN202111_16202.html
A13-j.pdf
駆動型社会の実現に向け、分散データセンタを活用した安全かつ高信頼の計算環境の実現を めざします。これには、量子計算機時代の安全な通信方式、CPUメモリ保護に代表される ハードウェアレベルの計算空間の安全
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/A13-j.pdf
フロンティアコミュニケーション研究部|NTT未来ねっと研究所|NTT R&D Website
-GF-RDMA-over-Open-APN-PoC-Report_1.0-1.pdf. 耐量子セキュアトランスポート技術 近年、計算機の能力の発展により、暗号方式の危殆化リスクが高ま
https://www.rd.ntt/mirai/organization/product_2/
IOWN時代のデータ流通を実現するデータガバナンス | NTT R&D Website
ピュータの登場によりRSA等の既存の暗号が危殆化するリスクが懸念されており、耐量子計算機時代の暗号技術が求められます。現在米国のNISTではPQCと呼ばれる暗号技術の標準化が行われています。近い将来、これらを利用
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20952.html
D03-06-j.pdf
のデータレプリケーションを提供 また、NTTの研究開発による高度なセキュリティ技術(耐量子 セキュアトランスポート技術)を組み合わせることで、将来的 な量子計算機実用化後に想定される暗号危殆化にも対応可能
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/D03-06-j.pdf
データガバナンスを支える基盤技術特集 | NTT R&D Website
チファクタセキュリティといった考え方を解説し、これらの考え方をセキュア光トランスポートネットワークに取り入れるための取り組みについて紹介する。 光トランスポート 耐量子計算機暗号 IOWN Global Forum セキ
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20947.html
エバンジェリスト紹介|NTT社会情報研究所|NTT R&D Website
プリミティブの設計および安全性評価を研究。公開鍵暗号の安全性根拠となる数論問題が専門。RSA・楕円曲線などの従来暗号技術やユークリッド格子・同種写像などに基づく耐量子計算機暗号の安全かつ効率的な実装
https://www.rd.ntt/sil/overview/evangelist/
アプリケーション・サービス関連技術の標準化動向 | NTT R&D Website
ック暗号やハッシュ関数)から匿名認証、耐量子暗号といった発展的な機能・性質を持つものまでさまざまな方式を議論しています。 その中でも近年積極的に議論されているものの1つとして、耐量子暗号と呼ばれる量子計算機
https://www.rd.ntt/research/JN202311_23708.html
NTT基礎数学研究センタ | NTT R&D Website
し、フェルマー予想の解決などの華々しい数学的成果をもたらすのみならず、近年では耐量子暗号、宇宙論、素粒子論、弦理論といった多様な分野で応用されつつあります。さらに、計算機の性能の飛躍的向上とともに、数学基礎
https://www.rd.ntt/ifm/