美国国家标准与技术研究所 (NIST) 最近提议将**加密标准 (AES) 中使用的块和密钥大小标准化为 256 位。
NIST 表示,由于需要处理的数据量很大的应用程序数量以及对这些数据密集型应用程序的需求不断增长,因此有必要增加块大小。
目前,来自 Rijndael 分组密码系列的 AES 中使用的分组大小为 128 位,加密密钥长度分别为 128 位、192 位或 256 位。
增加加密密钥长度可以为密码系统提供量子安全性。只要加密密钥长度大于量子计算机可以分解和破解的位数,密码安全性就能得到保证。
在谷歌推出其 Willow 量子处理器后,量子计算机破坏银行、加密货币和军事情报中使用的现代加密标准的威胁变得更加突出。
据报道,Willow 可以在五分钟内解决二进制计算机需要花 10 的 16 次方年才能解决的计算问题。
尽管处理能力呈指数级增长,但量子计算机仍存在设计局限性,包括用于纠错的量子比特数量,这使得这些系统无法破解现代加密标准。
以太坊联合创始人 Vitalik Buterin在 10 月 29 日的一篇博客文章中概述了使用账户抽象作为网络路线图的一部分来实现以太坊量子防护的计划。
布特林表示,尽管加密网络必须为量子霸权做好准备,但量子计算机对加密构成重大威胁还需要几十年的时间。
11 月,新加坡金融管理局 (MAS) 和法国银行 (BDF)完成了一项后量子密码学测试。该实验测试了使用后量子计算对 Microsoft Outlook 电子邮件进行数字签名以确保其安全。
基于哈希的抗量子解决方案也被提出,作为为依赖椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA) 的系统提供量子安全性的一种方式。
然而,Blockstream 联合创始人兼首席执行官亚当·巴克 (Adam Back) 最近写道,实施这些基于哈希的方案可能永远不会被使用,并表示后量子研究将在量子霸权之前的几十年内继续发展。
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更新时间:2024年12月28日
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