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量子之矛—后量子计算时代你的系统还安全吗?

Google在今年的3月份,推出一款72个量子比特的通用量子计算机Bristlecone,实现了1%的错误率,性能超越了IBM去年11月份发布的 50位量子比特的量子计算机。这一成果引起人们广泛的热议和讨论,按此速度的发展,量子计算机的计算能力将大大得到提升。对于人工智能(AI)领域来说,这是一大福音;而对于网络与信息安全领域来说,却是一个不折不扣的坏消息。举一个直观的例子:破解一个RSA密码系统,用当前最大、最好超级计算机需要花1025 年(而宇宙的年龄为1.38×1010 年),但用一个具有足够量子比特的量子计算机进行破解,在不到1秒内即可完成。众所周知,RSA公钥加密系统广泛应用于电子政务、电子银行、电子交易和操作系统等。曾经认为十分安全的加密系统在量子计算机面前,却似乎不堪一击。

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假如拥有超级算力可以做些什么?

美国防部利用强大的安全算力,增强美军数字化作战能力以及在网络空间的主权,为应对当前以及未来多变的信息化战场积蓄力量。 一个偶然机会,在知乎上翻到了这样一个帖子:如果黑客拥有一台算力无限的主机,他能做什么? 虽说这种科幻设想的无限算力属于电影情节,但是国家或团体组织拥有强大的算力资源,这件事并不科幻。 看到下边网友的各种回复,确实脑洞大开,思路清奇。 很多人第一反应是去挖矿,去修改区块链账本,反方观点则是这样就破坏了区块链本身具有的不可篡改的属性,自然到时虚拟货币将一文不值; 有的大佬表示要干点大事,可以搞

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EKT多链技术谈 | 起源——区块链中的密码学

前言:谈区块链离不开密码学。通常来讲,区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点公式算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算范式。区块链的核心是它按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构,并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。我们对此做一个总结,可以发现区块链中有四项不可缺的核心技术,分别是分布式存储、共识机制、密码学原理和智能合约。而今天我们将主要从密码学的角度聊一聊区块链的起源问题。

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