高橋 順子 | NTT R&D Website
研究員高橋 順子 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 ▶ インタビュー記事へ 暗号ハードウェア
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_082.html
スライド タイトルなし
スライド タイトルなし ハードウェア ソフトウェア 量子ビット 量子暗号 量子コンピュータ 量子情報処理研究マップ 量子ネットワーク 量子アルゴリズム 大規模化 安定化 ・量子鍵配送 ・高精度
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2008/quantum/doc/map.pdf
D02-04-j.pdf
(TEE)における暗号化秘匿処理 • データの複製を伴わず「仮想統合」による複数企業横断型の データ利活用を実現する点 • GPUによる学習・推論処理にハードウェアを用いた秘密処理 技術であるTEEを適用
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/D02-04-j.pdf
スライド 1
) ナノテクノロジーを利用した革新的なコンピュータ ハードウェアもソフトウェアも新しく研究する必要がある ×%30 ×%70 量子コンピュータ研究の現状と課題 量子コンピュータとは 研究の目的 新しい量子
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2008/quantum/doc/nyumon.pdf
ac0110.pdf
早くそれを取り入れてハードウェアの経済化を図りました(図)。 図 GE-PON を用いた光アクセスシステムの設備構成例 システムとして運用するために、IEEE802.3ah 規格以外の下記の機能も開発
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/access/ac0110.pdf
GE-PONシステム|NTTアクセスサービスシステム研究所
テム FTTH市場に向けて標準化に先立って2003年からGE-PON(IEEE 802.3ah)の開発をスタートさせ、標準化とともに、いち早くそれを取り入れてハードウェアの経済化を図りました(図)。 図 GE
https://www.rd.ntt/as/history/access/ac0110.html
NTT理論量子情報研究センタ | NTT R&D Website
センタは、情報化社会の未来像を精彩に描くことにより、ハードウェアからミドルウェア・アプリケーションにいたる量子情報技術の羅針盤となることを目指しています。 研究テーマ 量子情報を活用した暗号技術、耐量子
https://www.rd.ntt/tqp/
timetable.pdf
� (櫻田)� テーマ紹介� フォーマルメソッド(数理的技法) によるセキュリティ検証 (真野)� ポスター展示� ・量子通信プロトコル� ・量子検索アルゴリズム� ・量子回路設計� ・ハードウェアへの実装
https://www.rd.ntt/cs/event/miraisoron/2006/timetable.pdf
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2017
ム / プログラム / 研究展示 計算と言語の科学 研究展示 7 絶対に安全な共有鍵を作れるか ~今あるハードウェアで量子暗号の実現を図る~ 概要 量子暗号とは、粒としての性質がでてくるような微弱な光などを使っ
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2017/exhibition/7/
Microsoft PowerPoint - B_パネル一覧0501.pptx
を作れるか ~今あるハードウェアで量子暗号の実現を図る~ Copyright (C) 2017 NTT Communication Science Laboratories
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2017/exhibition/7/poster7.pdf
talk_tani.pdf
線上では解くことが難し い問題でも、高速に解くことが期待され、世界中で研究が 進められています。量子コンピュータを動かすためには、現 在のコンピュータと同様に、ハードウェアを動かす手順(= アル
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2014/talk/research3/talk_tani.pdf
FASA_WhitePaper_J_v2.pdf
と することで、より汎用的なハードウェアを用いてアクセスネットワーク装置を実現する構 成である。 本資料では、FASA のアーキテクチャについて説明するとともに、FASA アプリケーション 1 http://www.ntt
https://www.rd.ntt/as/img/fasa/FASA_WhitePaper_J_v2.pdf
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
は理想的な量子計算機が実現されると仮定して方式の設計を行っており、ハードウェアの実現に先んじてアルゴリズムを完成させることを目標に研究しています。この方針においてはかなりの進展を得ていますが、次の段階
https://www.rd.ntt/research/JN202508_35343.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
が検討されています。しかし、暗号処理モジュール(ハードウェア)はいまだに光伝送装置と一体で提供されており、暗号処理モジュールを制御するライブラリ(ソフトウェア)は光伝送装置のNetwork
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20961.html
A13-j.pdf
駆動型社会の実現に向け、分散データセンタを活用した安全かつ高信頼の計算環境の実現を めざします。これには、量子計算機時代の安全な通信方式、CPUメモリ保護に代表される ハードウェアレベルの計算空間の安全
https://www.rd.ntt/forum/2025/doc/A13-j.pdf
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
ゴリズム 量子情報処理 量子コンピュータは、既存の計算原理に基づく計算機の延長線上では得られない超高速な計算を実現し、情報処理に革命を起こすと期待されています。このためには、量子ハードウェアとともに、その能力
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21634.html
6G/IOWN時代の高速なエンドエンド情報同期・連携技術「In-Network Service Acceleration Platform」 | NTT R&D Website
当てます。本方式により、多様なアプリケーションや処理に対して、効率良くリソースを利用することが可能となります。 専用ハードウェアを用いたアクセラレータ間チェイニング ISAPが想定するコネクテッドカー、ロボ
https://www.rd.ntt/research/JN202410_29828.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
を進めていることを実感できています。 今後の展望としては、2030年代にハードウェアリソース分散を行う「光ディスアグリゲーテッドコンピューティング基盤」が確立される際に、光暗号演算回路を実装して、新た
https://www.rd.ntt/research/JN202403_25306.html
ネットワークを介した高速エンドエンド情報同期・連携技術 (ISAP: In-network Service Acceleration Platform) | NTT R&D Website
② 専用ハードウェアを用いたアクセラレータ間チェイニング ISAPが想定するコネクテッドカー、ロボティクス、VR、遠隔手術などのアプリケーションは、レンダリング、AI(人工知能)画像解析、暗号計算
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_16.html
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
IOWN時代のデータガバナンスを実現するトラステッド・データスペース技術 | NTT R&D Website
は暗号理論的安全性に基づいた処理を行うため安全性は高くなりますが、サンドボックス技術はハードウェア機能を活用するため処理速度が速く、また既存のアルゴリズムをほぼそのまま実行可能であるという特徴
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20958.html
データサンドボックス基本技術 | NTT R&D Website
カテゴリの関連記事へ セキュリティ本技術分野の関連記事へ 社会情報研究所本研究所/センタ/部門の関連記事へ データサンドボックス基本技術NTT社会情報研究所 目次 概要 ハードウェア暗号化技術(TEE
https://www.rd.ntt/research/SI0023.html
耐量子セキュアトランスポート技術 | NTT R&D Website
イスする機能部 暗号処理部: 物理的なハードウェアで高速に暗号処理を行う機能部 この分離により、NOSに依存しない暗号処理が可能となり、耐量子計算機暗号機能をオープン光トランスポート装置に統合
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_52.html
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
していますが、その途中段階、つまり暗号化処理の工程を見られることまでは想定していません。しかし、すでにハードウェアの消費電力やそこから漏れ出てくる電磁波などの情報から暗号鍵を推測する「サイドチャネル攻撃」と呼ばれる攻撃
https://www.rd.ntt/research/RDNTT20211101.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
Remote CPU/GPU"と呼ぶフレームワークを提唱しています。このフレームワーク技術の特徴は、TEE(CPU 内部のハードウェア的に隔離しメモリ暗号化を行うセキュアな処理環境)を中心
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36084.html
未来の原動機となるセキュリティ|NTT R&D Website
などがそれにあたります。情報資産の保護は、その記録・保存形態に依存するので、情報資産を収める形態も保護対象となります。代表的な形態には、ファイル、紙・ストレージ・伝送路等媒体、スマートフォン・コンピュータ等ハードウェア
https://www.rd.ntt/research/JN202111_16195.html
SecurityDrivingForce_ja.pdf
を収める形態も保護対象で、ファイル、紙・ ストレージ・伝送路等の媒体、スマートフォン・コンピュータ等ハードウェアシス テム、電子メール・データベース・AI等ソフトウェアシステム、そこにドローン・産 業用
https://www.rd.ntt/sil/overview/SecurityDrivingForce_ja.pdf
oh2017_poster
recurrent unitにおける学習安定化技術 ・グラフを用いてデータの関係を素早く発見 L1-グラフ構成法のための高速化アルゴリズム ・絶対に安全な共有鍵を作れるか 今あるハードウェアで量子暗号の実現を図る
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2017/download/oh2017_poster.pdf
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
ル 現代暗号理論の発展 安全で効率的な暗号は、あるクラスの問題を確率的チューリング機械で解くことが平均的に難しいという計算量的な仮定に基づいて構成されます。攻撃者が利用できるアルゴリズムやハードウェアが進歩
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21851.html
エバンジェリスト紹介|NTT社会情報研究所|NTT R&D Website
対象としている。 博士(情報学)。 詳しくはこちら 高橋 順子 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
https://www.rd.ntt/sil/overview/evangelist/
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2017 プログラム
recurrent unitにおける学習安定化技術~ グラフを用いてデータの関係を素早く発見 ~L1-グラフ構成法のための高速化アルゴリズム~ 計算と言語の科学 絶対に安全な共有鍵を作れるか ~今あるハードウェア
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2017/program.html
6G/IOWN時代の信頼できるアイデンティティデータ流通を実現するSSI基盤 | NTT R&D Website
TEE:ハードウェア上の安全な隔離実行環境を指し、メモリを暗号化した状態でデータを処理する秘密計算技術。 *6 Remote Attestation:プラットフォームやアプリケーションの完全性をリモ
https://www.rd.ntt/research/JN202410_29830.html
基調講演2|『NTT R&D FORUM — Road to IOWN 2021』開催報告|NTT R&D Website
ピュータデバイスが分散されると、不正なソフトウェアやハードウェアデバイスが混入するリスクが高まります。そのため、セキュリティトランスペアレンシーを確保するために、機器を構成するハードウェアおよびソフ
https://www.rd.ntt/forum/2021/keynote_2.html
リーフレット_0417
な共有鍵を作れるか 今あるハードウェアで量子暗号の実現を図る 漏れなくデタラメです 物理乱数源のランダムさを損なわずに乱数ビットを安定供給 敷き詰めかたをすべて見つけます 厳密被覆問題の高速な全解列挙法
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2017/download/oh2017_leaflet.pdf
NTTsoukenrep2020_12.pdf
、本来業務による環境貢献が進めら れています。 研究開発活動においても、クロスファームを活用した自 前のハードウェア削減、緊急時訓練の合同実施、実験ス ペースの集約など、効率化と省エネ・省資源を両立
https://www.rd.ntt/environment/pdf/NTTsoukenrep2020_12.pdf
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
るには、量子計算機の仕組みを活かして効率的に計算するアルゴリズムが不可欠です。ところが、このアルゴリズムが決して豊富とはいえないのです。 実用に堪える量子計算機のハードウェアが登場するには、まだ5〜10年単位
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21863.html
データは「見せずに」活かせるのか? ―セキュアマッチングの仕組みを解説 | SocioTechnical-Hub | NTT社会情報研究所
す必要があります。NTTドコモではクラウドサービス上に秘匿クロス統計技術の実証基盤を構築し、TEE(Trusted Execution Environment)と呼ばれるハードウェアに基づく信頼できる実行
https://www.rd.ntt/sil/media/0013.html
量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 | NTT R&D Website
しています。2024年10月に第2ラウンドに進出する14方式が発表され、QR-UOVも選出されました(2)(図3)。現在は第3ラウンド進出に向け、仕様の改良、安全性証明、ソフトウェア・ハードウェア両面での実装時の処理
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36082.html
サイエンスプラザ2008 - ポスター発表 - NTT BRL -
を実現するナノワット級ハードウェア~ 小野 一善 / 島村 俊重 37 新通信技術 ~ユビキタス社会のキーデバイス~ 鈴木 賢司 / 美濃谷 直志 ネットワーク装置インテグレーション研究部 38
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster.html
IOWN時代のデータ流通を実現するデータガバナンス | NTT R&D Website
イバシーを保護し、データを処理する技術の総称としてPEC*が注目を集めており、Gartnerなどからも言及されています。PECは準同型暗号や秘密分散に基づき暗号化したまま計算を秘密計算技術や、ハードウェア
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20952.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
研究所は、爆発的に増大するデータを、ネットワーク上で超高速に分析・処理するため、量子コンピュータのハードウェアから超高速計算能力を引き出すことを可能にする基礎理論の確立に貢献します。 多様な知と技術
https://www.rd.ntt/research/JN202308_22757.html
セキュア光トランスポートネットワーク|NTT R&D Website
になる技術を採用した装置を、ホワイトボックススイッチまたはホワイトボックストランスポンダと呼びます。今回、ホワイトボックススイッチ装置のハードウェア機能群における、光伝送データの暗号化機能に対し、xKD装置
https://www.rd.ntt/research/JN202111_16202.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
向かうことで、ソフトウェアからハードウェアまで一貫して効率的なアーキテクチャを研究開発することが求められます。私たちのグループは、実用的な誤り耐性量子計算機の実現をめざして、特にソフトウェア基盤の研究開発に取り
https://www.rd.ntt/research/JN202104_12240.html
新しいValueの創出に資するセキュリティR&D 平田 真一(ひらた しんいち) NTTセキュアプラットフォーム研究所 所長|NTT R&D Website
ることを示しました(1)。 また、サプライチェーン攻撃は、製品の設計・製造課程や流通過程に侵入し、第三者への攻撃を可能とするハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアなどを市中に流通させることで、端末やシス
https://www.rd.ntt/research/JN20200210_h.html
6G/IOWN時代の融合・協調ネットワーク:インクルーシブコアホワイトペーパ | NTT R&D Website
リケーションやネットワーク機能の要件に応じてハードウェアアクセラレータを活用して、情報処理アプリケーションとネットワーク処理を複合的に組合せた高速・低遅延処理を行うことで、エンドツーエンドにサービスに必要な高速・低
https://www.rd.ntt/ns/inclusivecore/whitepaper_ver2.html
光技術によるコンピューティングの革新~IOWN 2.0、3.0への進化、そして量子への飛躍~ | NTT R&D Website
では進化する未来のコミュニケーションを、ハードウェアとソフトウェアの両面からIOWN光コンピューティングにより解決をめざします。 ハードウェア面においては、従来電気でつないでいた信号を光でつなぐ信号に置き
https://www.rd.ntt/forum/2025/keynote_1.html
rep2017_10.pdf
ドライン」を制定しました。三総研 では、この「グリーンR&Dガイドライン」に基づいて2004 年に「研究開発成果グリーンアセスメント詳細ガイドライン」 を制定しました。ハードウェアだけでなくソフトウェアの研 究開発
https://www.rd.ntt/environment/pdf/rep2017_10.pdf
6G/IOWN時代の融合・協調ネットワーク:インクルーシブコアホワイトペーパ | NTT R&D Website
リケーションやネットワーク機能の要件に応じてハードウェアアクセラレータを活用して、情報処理アプリケーションとネットワーク処理を複合的に組合せた高速・低遅延処理を行うことで、エンドツーエンドにサービスに必要な高速・低
https://www.rd.ntt/ns/inclusivecore/whitepaper_ver1.html
サイエンスプラザ2012 - ラボツアー - NTT物性科学基礎研究所 -
デバイスができるかをご紹介します。事前予約する(学生限定) ツアー一覧に戻る 学生限定ツアー » コースH 次世代ブロードバンド光通信のハードウェアを創る ~10Gbps級ネットワーク用LSI設計技術
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/labtour.html
更新情報 | NTT R&D Website
線──IOWNを支えるハードウェアおよびソフトウェアの開発と社会実装活動 2025/05/22 原子1層からなる原子層物質におけるキャリアダイナミクスの学理構築と機能開拓に挑む 2025/05/22 シリコントラ
https://www.rd.ntt/update_information/