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
量子計算機時代の到来を見据えた暗号研究 | NTT R&D Website
的な成果として高い注目を集めています。 また、私たちはそれら研究成果の社会実装にも幅広く取り組んできました。例えば、高機能暗号の1つである属性ベース暗号ABEの研究開発を進めてライブラリ化しました。属性ベー
https://www.rd.ntt/research/JN202509_36082.html
ac0110.pdf
を上限に、最低保証帯域比 で比例配分されます(付図)。 付図 DBA のイメージ ②認証機能:ONU 認証機能を用いることにより、正規 ONU 以外からの通信ができないようにしてい ます。 ③暗号化機能
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/access/ac0110.pdf
盗聴不可能な量子暗号の通信距離を2倍にする新方式を提唱|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
盗聴不可能な量子暗号の通信距離を2倍にする新方式を提唱|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 盗聴
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2015/12/latest_topics_201512161901.html
NTT社会情報研究所 | NTT R&D Website
バーセキュリティ、暗号理論等)を融合した学際的アプローチを通じて「社会の発展と守り」に貢献する研究開発 詳しく見る エバンジェリスト紹介 研究開発内容 NTT社会情報研究所の研究開発内容をご紹介します。 リサーチ&アク
https://www.rd.ntt/sil/
GE-PONシステム|NTTアクセスサービスシステム研究所
:ONU認証機能を用いることにより、正規ONU以外からの通信ができないようにしています。 暗号化機能:ONUごとに異なる暗号鍵を用いた暗号化通信により、他のONU宛ての情報を解読
https://www.rd.ntt/as/history/access/ac0110.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
を実現する「セキュアマッチング技術」を解説します。mp-OPRFやPSU、準同型暗号、差分プライバシーといった構成技術を紹介し、その応用技術であるNTTドコモの秘匿クロス統計技術®などの社会実装例
https://www.rd.ntt/sil/media/0013.html
佐々木 悠 | NTT R&D Website
と実装保護技術の研究 安全で効率的な共通鍵アルゴリズムの設計と国際標準暗号等の安全性解析を行っており、大容量通信からIoT通信まで用途に応じた適切な暗号通信の提供を目指します。 目次 表彰 2007年
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_019.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
耐量子暗号技術の研究動向|NTT R&D WebSite
し、暗号技術の適切な実装法・運用法を調査・検討するプロジェクト。 NISTの耐量子暗号技術標準化プロジェクト NISTの耐量子暗号技術標準化プロジェクトは2016年ごろから本格的に開始しました。デジタル署名
https://www.rd.ntt/research/JN20190223_h.html
量子技術イノベーションへの期待と展望 | NTT R&D Website
暗号を基礎としたIT社会の安全性を脅かすおそれがあるという注意を喚起したのがきっかけでした。学術界を中心に、さまざまな物理系での量子ビット動作の実証や量子誤り訂正理論の構築など数多くの重要な進展
https://www.rd.ntt/research/JN202304_21549.html
セキュア光トランスポートネットワーク|NTT R&D Website
から暗号鍵を取得して、設定・利用するxKDクライアント機能を新たにソフトウェア実装しました(図5)。さらに追加実装したSDI信号(映像信号)の直収機能を用い、40 Gbit/sを超える8K60Pの非圧縮映像
https://www.rd.ntt/research/JN202111_16202.html
秘密計算AI | NTT R&D Website
Neural Network)、決定木、勾配ブースティング木、階層型クラスタリング、k平均法、主成分分析などの主要なアルゴリズムやデータ前処理等の様々な機能を実装 学習データの通信・保管時だけでなく学習処理
https://www.rd.ntt/research/SI0014.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
が増加し、暗号化が求められるデバイスは多様化しています。それに対するソリューションとして、パソコンよりも計算能力が限られているようなデバイスにも実装可能な「軽量暗号」の研究を進めています。 目的に特化
https://www.rd.ntt/research/RDNTT20211101.html
スライド 1
されている 例: 公開鍵暗号 (RSA)解読 現状 課題 ソ フ ト ウ ェ ア ハ ー ド ウ ェ ア • 因数分解,データ検索などの超高速 量子アルゴリズムが見つかっている • 複数の方式が研究
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2008/quantum/doc/nyumon.pdf
IOWNプロダクトデザインセンタがめざす、IOWN技術の早期実装・普及 | NTT R&D Website
IOWNプロダクトデザインセンタがめざす、IOWN技術の早期実装・普及 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ IOWNプロ
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20966.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
タの生成されるときから消滅するまでのライフサイクルにわたって守られることを指します。ポリシーの例としては、データの複製を許可しない、データは常に暗号化していなければならないなどが挙げられます。前章のデー
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20952.html
データセキュリティの最前線|NTT R&D Website
ュリティ技術を紹介します。 データセキュリティの最前線 暗号化したまま標準的なAIのディープラーニングの学習処理を可能とする秘密計算技術 第1回連載で紹介したように、NTTのセキュリティへの基本的な考え
https://www.rd.ntt/security/0002.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2013 光がつなぐ量子の情報 ~レーザ光を用いた最適な量子もつれ生成方法~
量子情報通信と呼ばれる未来の通信によって,原理的に解読が不可能な暗号などの非常に優れた機能が実現されることが知られています.この未来の通信を実現するには,微弱なレーザ光を使った方法が最も有望であると考え
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2013/exhibition/computing3/
Microsoft PowerPoint - B_パネル一覧0501.pptx
します。 物理乱数の根源であるエントロピー 源の不確定性さから観測、量子化、 事後ビット処理を経てユーザが使う 乱数ビットまでをトータルで考え、 不要なノイズの影響やビットロスが ないエンドツーエンドモデルの実装
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2017/exhibition/8/poster8.pdf
IOWNサービス提供、普及拡大に向けたAPNコントローラ技術 | NTT R&D Website
マネージド伝送システム「OTN Anywhere」やセキュア光トランスポートネットワーク技術等の付加価値機能群の制御シナリオの明確化、OpenROADMによる制御実装方式の検討等を実施しています。 ③
https://www.rd.ntt/research/JN202311_23716.html
データから価値を連鎖的に生み出すトラステッド・データスペース|NTT R&D Website
タ利活用の課題 しかし、こうした社会の期待の高まりにもかかわらず、現時点のデータ共有・分析技術の社会実装は、局所的な価値発見にとどまっています。組織が収集したデータはそのほとんどが「集めた企業
https://www.rd.ntt/research/JN202111_16223.html
SecurityDrivingForce_ja.pdf
ーマルメソッド)があります。 暗号理論による保証にはいくつか条件・仮定があります。まず、暗号アルゴリ ズムや暗号プロトコルが正しく実装されていることが必要です。これには暗号 鍵等の秘密にしなければならない情報が正しく格納
https://www.rd.ntt/sil/overview/SecurityDrivingForce_ja.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 8 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~ 概要 究極の安全性を保証する暗号技術の実現には、予測不可能性
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2017/exhibition/8/
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
される時代を支えるデータ流通基盤であるトラステッド・データスペースについて、その構成要素を説明します。また、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群(サンドボックス技術
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20958.html
timetable.pdf
は� 16:00-17:30と同一)� テーマ紹介 � 乱雑現象を利用した暗号研 究の狙いと現状 (デイビス)� 技術講演� 相関乱数を利用した� 秘密鍵生成技術 (村松)� 技術講演� 乱雑な物理現象の同期
https://www.rd.ntt/cs/event/miraisoron/2006/timetable.pdf
「NTT R&D FORUM — Road to IOWN 2022」開催報告|NTT R&D Website
を実現し、さらに暗号化技術を加えた高セキュリティな手術環境を実装することによって、より離れた遠隔地からの医療が可能になります。 また「オールフォトニクス・ネットワークを支える光・電子デバイス技術
https://www.rd.ntt/forum/2022/
五十嵐 大|NTT社会情報研究所|NTT R&D Website
ュリティプリンシパル五十嵐 大 2008年NTT入社以来、データを暗号化したまま処理する秘密計算技術や、秘密分散、匿名化といった、データを保護した状態で処理する技術の研究開発と実用化を続けている。現在は秘密計算チームの技術
https://www.rd.ntt/sil/overview/evangelist/dai_ikarashi.html
talk_tani.pdf
されました。素因数分解は、長年の研究にもかかわらず、 Turingのモデル上で高速に解く方法がいまだ見つかって いない難しい問題です。実際、インターネット等で使用され ている暗号は、素因数分解の困難性を安全性の根拠
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2014/talk/research3/talk_tani.pdf
沿革|研究開発について|NTT R&D Website
を世界に先駆けて開発 世界初!楕円曲線暗号(ECDSA署名)実装技術で企業3社が実装技術を共同で開発 攻撃元にまで攻め上がりながらネットワーク全体を防御するDDoS攻撃対策システム「Moving
https://www.rd.ntt/about/chronicle/
poster9.pdf
にも成功しました。 現在推し進められている量子通信の 方式における理論限界が見つかった ため、現状の技術の延長線上ででき る事が明確化し、量子通信技術の迅 速な発展が見込まれます。それに よって、量子暗号
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2013/exhibition/computing3/poster9.pdf