20 年以上の経験を持つベテランのサイバーセキュリティ アナリストとして、私は暗号技術の進化をその初期から今日の複雑なシステムに至るまで目撃してきました。 AES で使用されるブロックとキーのサイズを 256 ビットに標準化するという NIST の提案は、量子コンピューターの迫り来る脅威に対してデジタル インフラストラクチャを将来にわたって保証するための重要な一歩です。
簡単に言えば、米国標準技術研究所 (NIST) は、Advanced Encryption Standard (AES) でデータを暗号化する場合は、256 ビットのブロックとキー サイズを使用する必要があると提案しました。
私はアナリストとして、さまざまなデータ量の多いアプリケーションのニーズの拡大と、そのようなデータ量の多いサービスに対する需要の高まりに基づいて、ブロック サイズの拡大を提唱しています。
現時点では、AES (Advanced Encryption Standard) は 128 ビットのブロック サイズを使用しており、この標準は 3 つの異なるキー長 (128 ビット、192 ビット、または 256 ビット) をサポートしています。
暗号化キーの長さを強化すると、暗号システム内の量子の安全性を確保できます。暗号化キーの長さが、量子コンピューターが因数分解して解読できる桁数を超えた場合でも、暗号化保護はそのまま残ります。
耐量子暗号の開発計画が浮上
金融、デジタル通貨、軍事通信で使用されている現在の暗号化方式を量子コンピューターが解読する潜在的な危険性は、Google が Willow 量子プロセッサを発表したことでさらに明らかになりました。
Willow は、バイナリ処理を使用するコンピュータが理解するのに約 10 セプティ億年かかる複雑な計算問題をわずか 5 分で解決する能力があると言われています。
量子コンピューターは驚異的な処理能力の向上を誇っていますが、特定のアーキテクチャ上の制約によって抑制されています。そのような制限の 1 つは、誤り訂正のための量子ビットの割り当てであり、これにより、現時点では、これらのデバイスが最新の暗号化コードを突破することが不可能になっています。
10月29日に公開されたブログ投稿で、イーサリアムの共同作成者ヴィタリック・ブテリン氏は、将来の開発計画の一環として、アカウント抽象化の使用を通じてイーサリアムを量子コンピューティング攻撃に耐性を持たせる戦略を提案した。
ブテリン氏の見解によれば、暗号ネットワークが量子超越性の到来に向けて準備を整えることは重要だが、量子コンピューターが暗号化に対してもたらす現実的な脅威は数十年は予想されていない。
11月、シンガポール金融管理局(MAS)とフランス銀行(BDF)はポスト量子暗号に関する試験を終了した。このテストは、デジタル署名の目的でポスト量子計算を使用して Microsoft Outlook 電子メールを保護することを目的としていました。
潜在的な量子攻撃に対する保護を提供する量子安全な方法は、楕円曲線デジタル署名アルゴリズム (ECDSA) を使用するシステムの代替として提案されています。簡単に言うと、これらの新しい技術は、ECDSA が現在採用されているシステムで量子セキュリティを確保するために提案されています。
対照的に、ブロックストリームの共同創設者兼最高経営責任者(CEO)であるアダム・バック氏は、そのようなハッシュベースの手法が採用される可能性は低いと表明しており、ポスト量子研究は量子優位に至るまでの数年間続くだろうと予想している。
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2024-12-27 23:26