次世代基礎理論の構築と目的特化型暗号が切り拓く「共通鍵暗号」の未来|NTT R&D Website
次世代基礎理論の構築と目的特化型暗号が切り拓く「共通鍵暗号」の未来|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 次世代基礎理論の構築と目的特化型暗号
https://www.rd.ntt/research/RDNTT20211101.html
IoT向け軽量共通鍵暗号の標準化と実装保護技術の研究 | NTT R&D Website
IoT向け軽量共通鍵暗号の標準化と実装保護技術の研究 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ IoT向け軽量共通鍵暗号の標準化と実装保護技術
https://www.rd.ntt/research/JN202503_32648.html
藤堂 洋介 | NTT R&D Website
研究員藤堂 洋介 NTT社会情報研究所 特別研究員他特別研究員の情報へ セキュリティ本技術分野の他研究員情報へ 社会情報研究所本研究所/センタ/部門の他研究員情報へ 共通鍵暗号、次世代の基礎理論の構築
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_057.html
佐々木 悠 | NTT R&D Website
研究員佐々木 悠 NTT社会情報研究所 特別研究員他特別研究員の情報へ セキュリティ本技術分野の他研究員情報へ 社会情報研究所本研究所/センタ/部門の他研究員情報へ IoT向け軽量共通鍵暗号の標準化
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_019.html
採用情報|NTT社会情報研究所|NTT R&D Website
拓く「共通鍵暗号」の未来 秋山 満昭 「誰もが正しく物事を理解し、選択して、活用できるセキュリティ技術」を創造する 秋山 満昭、渡邊 淳司 セキュリティから考えるデジタルウェルビーイング 横山 実紀
https://www.rd.ntt/sil/recruitment.html
G04-03-j.pdf
することにより、低遅延性を実現するアルゴリズム • NTTの有する光集積化技術による暗号回路の光回路化 世界で初めて、共通鍵暗号の暗号演算1ラウンド分の演算を 光回路で実現 情報通信業において、光ディ
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/G04-03-j.pdf
耐量子暗号技術の研究動向|NTT R&D WebSite
ターネット上では、プライバシ情報やクレジットカード番号等の機密性の高い情報が多くやり取りされています。通信内容を秘匿するためには、共通鍵暗号や公開鍵暗号が使われています。相手先や送信内容の真正性を確認
https://www.rd.ntt/research/JN20190223_h.html
エバンジェリスト紹介|NTT社会情報研究所|NTT R&D Website
。 十分な質・量のデータが得られない問題であっても、多種多様な異なるデータの知識を活用することで価値抽出を可能とする機械学習技術の創出を目指す。 詳しくはこちら 佐々木 悠 暗号理論、特に、共通鍵暗号の設計
https://www.rd.ntt/sil/overview/evangelist/
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
に概観し、NTTの暗号理論研究とのかかわりについて述べます。もう1つの重要な研究トピックである共通鍵暗号については耐量子暗号の観点で述べることにします。 図 現代暗号・耐量子・量子 暗号の研究開発レベ
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21851.html
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
かどうかの判定基準になっているのです。 *1 実用的なハッシュ関数の設計は、主に(狭義の)共通鍵暗号の設計技術を流用することが多いことから、共通鍵暗号技術に含められます。 *2 より正確には、hを計算
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21871.html
量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 | NTT R&D Website
されました。秘密計算は、データを暗号化したまま計算できる技術であり、同技術はISO国際標準に採択されました(1)。 暗号分野においては、共通鍵暗号、鍵共有、公開鍵暗号、ハッシュ関数、署名、属性ベース暗号、秘密計算
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36082.html
量子鍵配送の高性能化に向けた取り組み | NTT R&D Website
コンピュータが実現すると容易に解読できることが知られています。一方、共通鍵暗号方式の1つに、ワンタイムパッド暗号という手法があります。この暗号は計算が難しいのではなく、解くための情報が足りないという状況
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21650.html
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
方式をPQCへ移行する際にも重要となると考えています。 ハイブリッド方式 暗号技術の文脈で「ハイブリッド」というと公開鍵暗号と共通鍵暗号を組み合わせて用いる「ハイブリッド暗号方式」のことを指すことが多い
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20961.html
主な表彰一覧 | NTT R&D Website
名古屋大学大学院佐藤 健一 文部科学大臣表彰 科学技術賞 (開発部門) 次期国際標準共通鍵暗号方式の開発 セキュアプラットフォーム研究所神田 雅透 セキュアプラットフォーム研究所青木 和麻呂 三菱
https://www.rd.ntt/award.html
セキュア光トランスポートネットワーク|NTT R&D Website
ンスポートネットワークの実用が進んでいます。光トランスポートネットワークの通信は、インターネットと同様に、公開鍵暗号と共通鍵暗号で保護されますが、特に公開鍵暗号・鍵交換については、量子コンピュータの研究開発の進展
https://www.rd.ntt/research/JN202111_16202.html
更新情報 | NTT R&D Website
」の異なる分野の研究に挑む 2025/03/11 IoT向け軽量共通鍵暗号の標準化と実装保護技術の研究 2025/02/07 誰でも触覚体験デザインの際に利用できる「マップ」や「図鑑」をつくる 2025
https://www.rd.ntt/update_information/
NTT R&D FORUM 2024 | NTT R&D Website
ゴリズムを開発すると共に、NTTが有する光集積化技術を用いて暗号回路そのものを光回路化する道筋を示しました。世界で初めて、共通鍵暗号の暗号演算1ラウンド分の演算を光回路で実現するなど、この領域においてはNTT
https://www.rd.ntt/forum/2024/
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