耐量子計算機暗号技術|NTT R&D Website
耐量子計算機暗号技術|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 耐量子計算機暗号技術 更新日:2022/11/24 ポスト量子時代に必要な安全
https://www.rd.ntt/research/SI0016.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
量子計算機時代を見据えた暗号研究の最前線 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 量子計算機時代を見据えた暗号研究の最前線 更新日:2023
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21847.html
量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 | NTT R&D Website
量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 更新日:2025/09
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36082.html
量子コンピュータの小型化・高速化を実現する回路圧縮手法を開発|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
ローチを定式化しました。本手法を用いることで、量子計算サブルーチン回路を平均約70%圧縮することが可能となり、大規模量子コンピュータの開発に必要とされるリソースの低減化を実現しました。大規模量子コン
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2020/11/latest_topics_202011121340.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
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 NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 量子計算機を用いた攻撃
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21871.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
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 NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 現代暗号の発展と量子計算機時代の暗号研究に向け
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21851.html
新たな応用分野を切り拓く量子計算機向けアルゴリズム | NTT R&D Website
新たな応用分野を切り拓く量子計算機向けアルゴリズム | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 新たな応用分野を切り拓く量子計算機向けアル
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21863.html
量子計算機時代のセキュア光トランスポート技術 | NTT R&D Website
量子計算機時代のセキュア光トランスポート技術 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 量子計算機時代のセキュア光トランスポート技術 更新日
https://www.rd.ntt/research/SI0025.html
スライド タイトルなし
スライド タイトルなし ⑯⑯ 量子計算の効果的なシミュレーション サイエンスプラザサイエンスプラザ20020055NTT物性科学基礎研究所 これまで、量子計算機の古典計算機によるシミ
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005/research/pdf/digest_16.pdf
ボソニック量子計算に向けた長寿命周波数可変量子ビット|NTT R&D Website
ボソニック量子計算に向けた長寿命周波数可変量子ビット|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ ボソニック量子計算に向けた長寿命周波数可変量子ビッ
https://www.rd.ntt/research/JN202103_11371.html
D03-j.pdf
#D03 #デジタル基盤 #カーボンニュートラル 量子計算機の結果の誤りを抑える技術によって、量子計算の早期実現を促進します 光量子コンピュータの高信頼化システム技術 最適化問題や化学計算など古典
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/D03-j.pdf
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
することのできない「耐量子計算機暗号」が求められています。今回は、暗号を使ってこのような社会の課題を解決する研究について、山川高志特別研究員にお話を伺いました。 山川 高志 特別研究員 NTT社会情報研究所 目次 量子
https://www.rd.ntt/research/JN202212_20406.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
を防ぐためにはデータや通信内容の「暗号化」が必須です。また、2030年代には量子計算機(量子コンピュータ)が実用化される見込みです。この量子計算機は、特定のタスクにおいて従来のコンピュータの1億倍の性能
https://www.rd.ntt/research/JN202508_35343.html
量子コンピュータにおける計算高速性と信頼性のジレンマ─計算結果の正しさの効率的な検証技術による量子エラーの克服 | NTT R&D Website
ュニケーション科学基礎研究所 量子コンピュータにおける計算高速性と信頼性のジレンマ─計算結果の正しさの効率的な検証技術による量子エラーの克服 量子コンピュータ クラウド量子計算 量子情報処理 量子コンピュータは、現在
https://www.rd.ntt/research/JN202308_22757.html
誤り耐性量子コンピュータの早期実現に向けた取り組み | NTT R&D Website
に向けた取り組みNTTコンピュータ&データサイエンス研究所 誤り耐性量子コンピュータの早期実現に向けた取り組み 量子コンピュータ 誤り耐性量子計算 早期誤り耐性量子計算 本稿では、誤り耐性のある量子コン
https://www.rd.ntt/research/JN202309_23094.html
量子コンピュータの実用化を加速する取り組み | NTT R&D Website
ピュータにおける、量子ビットを制御しクラウドサービスとして利用可能にするまでの取り組み、クラウドサービスの仕組み、および今後の展望について紹介する。 量子計算 超伝導量子ビット 計算機アーキテクチャ 量子エラー抑制
https://www.rd.ntt/research/JN202309_23071.html
中性原子を用いた量子演算
てこれを克服する可能性を探っている。 第2の試みは、3次元的な光定在波で原子を捕捉する光格子を用いる方法で、2種類の原子を、それぞれの光格子に並べ独立に動かして量子計算を行う方法(2重光格子量子計算機)を提案
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/report23.html
計算環境の変化に対応する暗号理論研究の最前線|NTT R&D Website
ゴリズムによって、十分な数の量子ビットを十分な精度で扱える汎用のゲート型量子計算機によって現在普及しているRSA暗号やDiffie-Hellman鍵共有などの効率的な公開鍵暗号が破られることが示されました。たと
https://www.rd.ntt/research/JN20200223_h.html
no_17.pdf
17 強く相関した電子のスピン状態をNMRで測定 ~エラー発生率の低い量子計算に使える電子状態を解明~ 半導体中の電子がお互い強く相関すると、自然界 に存在する基本粒子(フェルミ粒子、ボーズ粒子
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_17.pdf
研究開発内容|NTT社会情報研究所|NTT R&D Website
with Trust:信頼性のある自由なデータ流通)にも貢献したいと考えています。暗号化した状態で計算処理を行うことでデータ処理に関するガバナンスを実現する技術や、量子計算機でも解読できない暗号技術を用い
https://www.rd.ntt/sil/project/
秘密鍵を安全に貸与できる関数型暗号 | NTT R&D Website
所 秘密鍵を安全に貸与できる関数型暗号 暗号 量子計算 情報の消去 「ないことを証明する」、この困難な命題を“悪魔の証明”などといいます。しかし量子のふるまいを利用すれば、関数型暗号における秘密鍵の消去
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21855.html
D01-j.pdf
な量子計算に必要な⼤規模量子計算デバイス技術と、デ バイスの特性に合わせたアプリケーション基盤技術が必要です。さまざまな方式の量子コン ピュータの研究開発が進むなか、物理的・電⼒的制約による⼤規模化
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/D01-j.pdf
Microsoft PowerPoint - 38.Kato_jp.pptx
する~ 38 量子計算は量子力学的な微小な物体を操作・観測することで実現します。しかし、いかなる物体であっても 相互作用する環境が少なからず背後に存在します。この存在はノイズという形で操作・観測に影響を与え
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2016/poster/files/n38.pdf
スライド 1
リを使用 した量子計算が可能になります。こ の結果、量子アルゴリズムの並列性 が増し、量子コンピュータのさらな る高速化、適用領域の拡大や早期実 用に貢献します。 08 High-speed quantum
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2018/exhibition/8/poster8.pdf
量子計算機が普及した環境を想像して、それに耐えることができる暗号の基礎理論と応用技術の実現をめざす | NTT R&D Website
量子計算機が普及した環境を想像して、それに耐えることができる暗号の基礎理論と応用技術の実現をめざす | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アク
https://www.rd.ntt/research/JN202408_28852.html
自然界の基本粒子とは異なる「準粒子」の存在が期待される電子状態を世界で初めて解明|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
て解明 ~エラー発生率が非常に低い新しい量子計算の手法に期待~ NTT物性科学基礎研究所は、自然界の基本粒子※1(フェルミ粒子、ボーズ粒子)とは異なる非アーベリアン準粒子※2の存在が期待される電子状態
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2012/01/latest_topics_201201270400.html
NTT理論量子情報研究センタ | NTT R&D Website
計算機暗号 量子計算アルゴリズム、量子通信プロトコル 量子コンピュータアーキテクチャ、誤り耐性量子計算、量子中継技術 量子情報処理の実現に資する理論物理 詳しく見る メンバー 秋笛 清石 浅岡 類 稲葉
https://www.rd.ntt/tqp/
b_08.pdf
あればそれ以外の直接制御不可能な量子系の 自由度がどれほど大きくても実質的には任意に制御できるなどの普遍的な事実を発見しました。 量子系を間接的に自在に制御できるようにすることで、量子計算機をはじめとする量子情報
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2020/download/b_08.pdf
PowerPoint Presentation
PowerPoint Presentation 量子回路の自動設計手法量子回路の自動設計手法 • 任意の量子計算を 量子回路(基本ゲートの列)に 自動翻訳する手法を提案 • 量子計算は行列で記述
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2008/quantum/doc/OH2008_jidou.pdf
Microsoft PowerPoint - 18向井_digest2005F_j.PPT
になりました。この技術を応用し、1粒 1粒の原子を量子計算の要素(qubit)とした、量子情報処理シ ステムの構築に取り組みます。 どんな問題に取り組むのか? 従来技術(イオン、NMR)によれば、高々7個程度
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005f/poster/pdf/poster_18.pdf
poster_2.pdf
新しい量子計算モデルの実現可能性を高める ~観測に基づく量子演算実行方法~ Enhancing the Feasibility of a Novel Quantum Computational
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2011/exhibition/2/poster_2.pdf
2次元電子・正孔系におけるプラズモン伝導の時間分解測定 | NTT R&D Website
の時間分解測定NTT物性科学基礎研究所 2次元電子・正孔系におけるプラズモン伝導の時間分解測定 2次元トポロジカル絶縁体 トポロジカル量子計算 プラズモニクス 電子と正孔を別の層に閉じ込める半導体複合量子
https://www.rd.ntt/research/JN202303_21262.html
より良い未来を創るセキュリティR&D | NTT R&D Website
保護された情報活用を可能とする基盤技術の構築をめざしています。 情報の信頼確保 情報の暗号化・復号制御 情報の安全な利活用 量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 NTT社会情報研究所では、量子計算機
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36092.html
超伝導量子コンピュータのシステムの設計と開発 | NTT R&D Website
NTTコンピュータ&データサイエンス研究所 超伝導量子コンピュータのシステムの設計と開発 量子計算 超伝導量子ビット 計算機アーキテクチャ これまでに実現されてきた量子コンピュータをより大規模で実用的
https://www.rd.ntt/research/JN202309_23089.html
山川 高志 | NTT R&D Website
大学基礎物理学研究所 特任准教授 技術キーワード 公開鍵暗号、耐量子計算機暗号、量子暗号、ゼロ知識証明、量子情報 業績の詳細はこちら 関連するコンテンツ
https://www.rd.ntt/organization/researcher/superior/s_040.html
報道一覧(2011年度)
分け技術 殺菌や有害物分解 10 月3 日 通信興業新聞 NTT と東京大学 量子計算機に一歩 “量子もつれ制御”に成功 10 月13 日 日刊工業新聞 「量子もつれ」振動を制御 量子メモリ 原理実験
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/data02.html
耐量子セキュアトランスポート技術 | NTT R&D Website
え・組合せにより高度なセキュリティを実現する暗号通信技術 セキュリティ データ流通 量子コンピュータ 量子コンピュータの登場により既存の暗号方式の危殆化リスクが高まる中、耐量子計算機暗号を含む複数の暗号方式
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_52.html
Microsoft PowerPoint - SP2014_digest_N22.pptx
(sanada.haruki@lab.ntt.co.jp) 国橋要司 (kunihashi.y@lab.ntt.co.jp) 半導体中の電子スピンは、固体量子計算機における量子ビットの有力な候補で す。量子計算
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/poster/files/n22.pdf
no_27.pdf
27 半導体中の電子スピンは、固体量子計算機にお ける量子ビットの有力な候補です。量子計算素子 を実現するためには、スピンの向きを保ったまま 電子を輸送し、外部磁場によらないスピン回転制 御を達成
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_27.pdf
第42回 茅コンファレンス
> 伊藤 公平 (慶大) 「シリコン量子計算機(仮)」 井元 信之 (総研大) 「光子を用いた量子情報処理」 江藤 幹雄 (慶大) 「核スピンエンタングルメント(仮)」 勝本 信吾 (物性研) 「Fano
https://www.rd.ntt/brl/event/kayacon/invited.html
量子コンピュータの設計に向けて|NTT R&D Website
を獲得するために、「量子コヒーレンス*1」や「量子もつれ*2」を利用し、その応用範囲は量子計測・イメージングから、量子通信、量子計算に至るまでと、広範なものになっています。これらの分野自体は依然として揺籃
https://www.rd.ntt/research/JN202103_10981.html
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2014
ム / プログラム / 講演 6/6(金)13:50~14:30 因数分解だけではない量子計算の魅力 ~量子探索技術の可能性を探る~ 谷誠一郎(協創情報研究部) 概要 量子コンピュータは、量子力学独特の性質
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2014/talk/research3/
報道一覧
27日 日経産業新聞 最適な形状のシリコン細線 III. 機能物質科学 6月10日 日経産業新聞 超伝導物質、一度で成膜 6月28日 日本経済新聞 量子計算機研究を強化 7月12日 日本経済新聞 量子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report02/J/data06.html
スライド タイトルなし
に 制御することが可能になりました。この技術を応用し、1粒1粒の原 子を量子計算の要素(qubit)とした、量子情報処理システムの構築 に取り組みます。 どんな問題に取り組むのか? 2重光格子を使う方法2重
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005/research_confirm/pdf/digest_17.pdf
量子計算の効果的なシミュレーション
量子計算の効果的なシミュレーション ポスター部分をクリックしますと,より鮮明なPDF形式でご覧いただけます このウインドウを閉じます
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2005/research/research_win_16.html
世界初、分数電荷準粒子のアンドレーエフ反射の観測に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
体において、かつ分数電荷でもアンドレーエフ反射が起こることが明らかになり、現象の普遍性が示されました。分数電荷準粒子はトポロジカル量子計算※5への応用も期待されています。本成果は、分数量子ホール状態と通常伝導体の界面
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2021/05/latest_topics_202105141456.html
第42回 茅コンファレンス
ると共に、今後を展望する予定です。 具体的には、量子計算・暗号の基本的な考え方や古典計算・暗号との違い、様々な量子力学的状態、例えば、半導体中の電子スピンや原子核スピン、超伝導体のクーパ対、分子NMR、冷却原子
https://www.rd.ntt/brl/event/kayacon/about_kayacon.html
新聞
読売新聞(夕刊) 次世代コンピューターへ一歩/“人工分子”に成功/オランダ・日本チーム 98.10.29 日刊工業新聞 人工分子/電子の共有結合を観測/NTTと理研/量子計算機
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report98/J/data/newhoudou.html
量子コンピュータの能力を引き出すアルゴリズムとその検証技術 | NTT R&D Website
ピュータは、雑音等に起因するエラーが発生しやすいという性質があります。発生したエラーに対処するための代表的な2つの手法として、「量子エラー訂正・抑制」と「量子計算の検証」があります。これら2つの手法は、お互いの欠点
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21634.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
があります。量子誤り訂正は、複数の量子ビットを用いて量子ビットの情報を符号化し、これを逐次的に誤りを検出、訂正することで、実効的な誤り率を大幅に低減することができる技術です。量子誤り訂正を用いながら量子計算を行う
https://www.rd.ntt/research/JN202104_12240.html