耐量子暗号技術の研究動向|NTT R&D WebSite
耐量子暗号技術の研究動向|NTT R&D WebSite NTT R&D WebSite リサーチ&アクティビティ 耐量子暗号技術の研究動向 更新日:2019/02/01 耐量子暗号技術の研究動向
https://www.rd.ntt/research/JN20190223_h.html
量子計算機時代を見据えた暗号研究の最前線 | NTT R&D Website
するというだけではなく、属性ベース暗号のような高機能暗号により、データの安全な利活用を支える技術としての役割も担うようになってきている。また、昨今の量子技術の発展により、耐量子暗号や量子の特性を活かした新たな暗号技術の研究
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21847.html
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
計算機時代の暗号研究に向けてNTT社会情報研究所 現代暗号の発展と量子計算機時代の暗号研究に向けて 暗号理論 耐量子暗号 量子暗号 1976年から始まる現代暗号理論では、攻撃者を多項式時間チュ
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21851.html
未来の安心・安全な情報通信を実現する「耐量子暗号」と「消去証明」技術 | NTT R&D Website
未来の安心・安全な情報通信を実現する「耐量子暗号」と「消去証明」技術 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 未来の安心・安全な情報通信を実現
https://www.rd.ntt/research/JN202603_38465.html
西巻 陵 | NTT R&D Website
、2011年、分担執筆) 論文 https://dblp.org/pid/85/2415.html 技術キーワード 公開鍵暗号、プログラム難読化、プログラムコピー防止、耐量子暗号、量子情報理論 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_029.html
Mehdi Tibouchi | NTT R&D Website
科 非常勤講師 2018年~ 京都大学大学院情報学研究科 客員准教授 技術キーワード 公開鍵暗号・数理暗号学・暗号解読・耐量子暗号・準同型暗号 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_022.html
より良い未来を創るセキュリティR&D | NTT R&D Website
時代の社会課題解決と社会変革に資する、世界トップレベルの暗号・セキュリティ技術の研究開発に取り組んでいます。本稿では、耐量子計算機暗号理論の研究や標準化、現代暗号から耐量子暗号への移行に資するクリ
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36092.html
NTT基礎数学研究センタ | NTT R&D Website
し、フェルマー予想の解決などの華々しい数学的成果をもたらすのみならず、近年では耐量子暗号、宇宙論、素粒子論、弦理論といった多様な分野で応用されつつあります。さらに、計算機の性能の飛躍的向上とともに、数学基礎
https://www.rd.ntt/ifm/
アプリケーション・サービス関連技術の標準化動向 | NTT R&D Website
ック暗号やハッシュ関数)から匿名認証、耐量子暗号といった発展的な機能・性質を持つものまでさまざまな方式を議論しています。 その中でも近年積極的に議論されているものの1つとして、耐量子暗号と呼ばれる量子計算機
https://www.rd.ntt/research/JN202311_23708.html
量子コンピュータ時代に安全な通信を創出する暗号プロトコル研究 | NTT R&D Website
古典暗号・耐量子暗号との関係 量子計算と暗号理論の融合として、ほかにどのような研究を行われているのでしょうか。 その他の取り組みとして「量子計算機を用いて新たな暗号機能を創出する研究」を行っ
https://www.rd.ntt/research/JN202212_20406.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
られません。しかし暗号技術の安全性は私たちの日常の暮らしと密接に関連していることから、広範に興味を持ってもらえるのではないかと期待しています。 *5 近年の量子計算機の急速な発展状況を受けて、NISTは耐量子暗号技術
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21871.html
加速度的に増大するデジタル危機を解決する、次世代の安全な「公開鍵暗号技術」 | NTT R&D Website
ぬよう、これら既存の公開鍵暗号に代わる量子計算機でも解読できない公開鍵暗号技術の研究開発が、現在非常に盛んに行われています。この研究は「耐量子暗号」などと呼ばれます。 また量子計算機の実現が迫ってきたことで、量子計算
https://www.rd.ntt/research/JN202508_35343.html
量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 | NTT R&D Website
ュリティ技術の研究開発に取り組んでいます。本稿では、耐量子計算機暗号理論の研究や標準化、現代暗号から耐量子暗号への移行に資するクリプトアジリティ技術の研究開発に加え、暗号理論と量子情報処理を融合した新たなセキ
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36082.html
量子情報処理によるセキュリティと量子情報のデータ保護|NTT R&D Website
に定まりません。この2つが関連する技術は大きく分けて①量子コンピュータに対しても安全な暗号技術(耐量子暗号技術)、②暗号通信を行うために量子情報処理を利用する量子暗号、③量子情報処理を使って初めて実現
https://www.rd.ntt/research/JN202104_12240.html
「NTT R&D FORUM — Road to IOWN 2022」開催報告|NTT R&D Website
Belgiumのチームが、プライバシー性の高い情報が含まれる画像の一部分を属性ベース暗号で保護するという活用手法を紹介しました。 最後にBrent氏は、耐量子暗号におけるリスクについて、何年後に大規模な量子コン
https://www.rd.ntt/forum/2022/
数論・代数幾何・表現論が紡ぐ数学の世界 | NTT R&D Website
の最先端にあたる弦理論やミラー対称性の研究において不可欠な基盤となっています。また上述のように、フェルマー予想の証明でも重要な役割を演じる楕円曲線は、耐量子暗号の構成や認証技術をはじめとして、情報理論
https://www.rd.ntt/research/JN202407_27001.html
基調講演2|『NTT R&D FORUM — Road to IOWN 2021』開催報告|NTT R&D Website
でしょう。 (7) 耐量子暗号技術 近年、量子計算機のさまざまな分野への応用が期待される反面、これが実用化された場合、安心・安全な通信基盤を支える既存の暗号が解読されてしまう可能性がでてきます。 このため、量子計算
https://www.rd.ntt/forum/2021/keynote_2.html
更新情報 | NTT R&D Website
/17 暗号理論研究の方法論をベースにコンプレキシティ増大の法則を定式化 2026/03/17 未来の安心・安全な情報通信を実現する「耐量子暗号」と「消去証明」技術 2026/02/05 IOWN 2.0
https://www.rd.ntt/update_information/
NTT R&D FORUM 2025 開催報告 | NTT R&D Website
すると共に耐量子暗号にも対応している点です。特筆すべきはアメリカにNIST(ニスト)というアルゴリズムの評価認定をする組織があり、このNISTの認定をパスすることで信頼できるライブラリであることの証明
https://www.rd.ntt/forum/2025/
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