秘密鍵を安全に貸与できる関数型暗号 | NTT R&D Website
、つまり「消去したこと」を証明できます。また量子のふるまいを利用することで秘密鍵の複製防止も可能となります。本稿では、2022年の国際暗号学会において発表した技術の概要と、実装された場合に期待されるイノ
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21855.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
:特に暗号の危殆化とは、暗号の安全性のレベルが低下した状況。アルゴリズム自体が原因の場合もあれば、実装上の問題が原因の場合もあります。 IOWN GFでの活動について IOWN security
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20961.html
poster.pdf
(通信相手の確認)の手順 • 部品として利用する暗号技術(暗号・署名) 実装・展開 修正 セキュリティ・プロトコルの策定と欠陥 フォーマルメソッドによる安全性検証 目標:プロトコルの仕様を決める段階
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2016/exhibition/10/poster.pdf
光論理ゲートで構成する暗号回路技術|NTT R&D Website
向上のためにさまざまな専用ハードウェアが光回路で実現されます。そのため、APN情報処理基盤の安全性を担保するために必要な暗号専用ハードウェアも光回路で実装し、暗号演算が全体の性能のボト
https://www.rd.ntt/research/JN202111_16211.html
G04-03-j.pdf
ピューティング基盤を 安全に利用できます #顧客体験価値向上 #グリーントランスフォーメーション 光通信やコンピューティングの安全性確保に必要な 暗号回路を電気で実装すると遅延などが増大するた め、光による暗号回路
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/G04-03-j.pdf
高橋 順子 | NTT R&D Website
ドウェアの実装方式と安全性に関する研究 光情報処理基盤の安全を支えるために必要な、光演算素子を用いた暗号ハードウェアの実現に向けて、暗号実装方式の設計および光回路の実装に関する研究を行っています。 目次 表彰
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_082.html
光情報処理基盤の安全を支える「光論理ゲートで構成する光暗号回路技術」 | NTT R&D Website
電子で行われていた暗号演算の複雑な処理を光に置き換えようとする研究に取り組んでいます。今回は、IOWN時代に対応した「光演算手法」を考案して「光暗号回路」を実装した高橋順子特別研究員にお話を伺い、光暗号
https://www.rd.ntt/research/JN202403_25306.html
量子鍵配送の高性能化に向けた取り組み | NTT R&D Website
組み 量子鍵配送 高次元化 エラー耐性向上 暗号技術は通信ネットワークを安全に使うために必要不可欠です。量子鍵配送(QKD)という量子力学の性質を利用した手法を用いると、究極的に安全な暗号通信を実現
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21650.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
量子情報処理における量子的間接制御の可能性|NTT R&D Website
にできる計算機です。その結果、現在使われているどんな暗号も容易に解読するなど、現在のコンピュータでは不可能とされることができるようになります。それ故に、量子コンピュータの実装が大きく期待
https://www.rd.ntt/research/JN202009_6473.html
エバンジェリスト紹介|NTT社会情報研究所|NTT R&D Website
の安全性根拠となる数論問題が専門。RSA・楕円曲線などの従来暗号技術やユークリッド格子・同種写像などに基づく耐量子計算機暗号の安全かつ効率的な実装の実現に取り組みつつ、次世代のための新たな暗号機能の考案
https://www.rd.ntt/sil/overview/evangelist/
耐量子セキュアトランスポート技術 | NTT R&D Website
やその他任意の暗号方式の組み合わせが可能です。現在、鍵交換にはECDHE、CRYSTALS Kyber、NTRUを、署名にはECDSA、CRYSTALS Dilithiumを実装しています。さらに、ライ
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_52.html
poster.pdf
です。提案方 式では、高速に変化するランダ ム光の完全測定は難しく、一方 で部分的な測定は容易であるこ とを利用します。ランダム光注 入で同期するレーザを、部分測 定器として用い実装されます。 公開鍵暗号
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2014/exhibition/8/poster.pdf
量子計算機時代を見据えた暗号研究の最前線 | NTT R&D Website
秘密鍵を安全に貸与できる関数型暗号 量子の特性を活用することで「秘密鍵を消去したことの証明」や「秘密鍵の複製防止」を可能にする暗号技術の概要と、実装された場合に期待されるイノベーションについて紹介
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21847.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
テンツにとっては、量子計算機による攻撃は現時点で対応しておかねばならない脅威なのです。また、耐量子計算機暗号は量子計算機上で実行されるのではなく、現在の計算機上で実行されるものです。そのため、現在の計算機環境における実装
https://www.rd.ntt/research/JN20200223_h.html
Mehdi Tibouchi | NTT R&D Website
研究員情報へ 公開鍵暗号の設計と安全性評価に関する研究 従来暗号技術の実装を対象に脆弱性発掘、対策。多機能や量子コンピュータに対する耐久性を持つ次世代暗号技術の開発。 目次 表彰 2010年6月 国際
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_022.html
東京QKDネットワーク
装置さえ理論通りに動けば、原理的に絶対に破ることができない暗号として期待されている。 東京QKDネットワークはNICTの都心とその近傍に敷設された光通信テストベットネットワークJGN2plus上の6
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/report25.html
デジタル価値社会の実現に向けて――個人起点の情報流通 | NTT R&D Website
に向けて――個人起点の情報流通NTT社会情報研究所 デジタル価値社会の実現に向けて――個人起点の情報流通 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 個人主導の情報流通による「デジタル価値
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36084.html
世界で初めて、誤り率監視の不要な量子暗号実験に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
世界で初めて、誤り率監視の不要な量子暗号実験に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website NTT R&D Website NTT物性科学基礎研究所 最新の研究内容 世界
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2015/09/latest_topics_201509150001.html
レーザの相関ランダム現象を利用した秘密鍵配送
方式では、 高速に変化するランダム光の完全 測定が難しいことを利用します。 共通ランダム光注入により同期す 公開鍵暗号は盗聴者の計算能力の 限界を仮定しているため、暗号文 が記録されれば将来に解読
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2012/panel/panel_1.pdf