サイバーセキュリティとブロックチェーン技術の分野で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、XinXin Fan 博士の研究はタイムリーかつ重要であると考えています。 NIST によって設定された期限が迫っていることを考慮すると、ポスト量子セキュリティへのスムーズな移行は、あらゆる暗号システム、特にイーサリアムにとって重要なステップです。
IoTeX で暗号化を主導する XinXin Fan 博士は、最近「イーサリアムの耐量子セキュリティへのシームレスな移行の促進」というタイトルの研究論文で共同研究しました。この学術研究は、2024 年ブロックチェーン国際会議で最優秀論文賞を受賞しました。この論文は、ハッシュベースのゼロ知識技術が、イーサリアムのネットワークや同様の暗号システムを量子コンピューティングの脅威から守るための最も利用しやすい方法であることを示唆しています。
CryptoMoonとのインタビューで、ファン博士は、最新のブロックチェーンシステムでトランザクションを検証するために使用されているデジタル署名技術(ECDSA)が量子コンピューターによる攻撃を受けやすいと指摘した。この問題を軽減するために、彼は知識の証明、特にゼロ知識のスケーラブルで透明な知識引数 (ZK-Stark) を各トランザクションに追加することを提案しました。
ファン博士は、ポスト量子標準へのスムーズな移行には、ユーザーフレンドリーな機能と堅牢なセキュリティ対策の調和を見つけることが重要であるため、使いやすさと安全性の両方の懸念に対処することの重要性を強調しました。
2024 年の量子の恐怖
米国国立標準技術研究所 (NIST) は最近、レガシー システムをポスト量子署名標準に移行するための最初の厳しい期限を発表し、各機関に量子耐性を採用するようアドバイスしているため、エンド ユーザーにとってポスト量子セキュリティへのスムーズな移行が最も重要です。 2035年以前の措置。
2024年10月、サウスチャイナ・モーニング・ポストの報道によると、研究結果によれば、上海大学の科学者らが量子コンピューターを使用して暗号化されたデータを解読することに成功したという。
別の言い方をすれば、YouTuber「メンタルアウトロー」による調査で、研究に使用された量子コンピューターは22桁の鍵しか解読できないことが判明した。明確にするために、現在の暗号化プロトコルは 2048 から 4096 桁の範囲のキーを使用します。これは、量子コンピューターがまだこれらの暗号化標準を突破していないことを意味します。
他の多くの専門家も、数因数分解の点で量子コンピューターが現在実行できることと今日の暗号鍵の強度の間には大きなギャップがあるため、量子コンピューターの危険性は現在誇張されているという見解を共有しています。
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2024-11-23 23:10