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哈希游戏- 哈希游戏平台- 官方网站为什么这项突破性技术使2025年成为“国际量子科学与技术年”

作者:小编2025-10-31 15:39:11

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  这则曾引发广泛关注的消息显示出国外市场和企业也在重视加码量子科技:一年前,苹果公司宣布将为其聊天服务采用新的加密协议,当时媒体反响强烈。多家行业媒体都报道了苹果的这一举措,该公司对此解释如下:“如今,随着 PQ3 协议的推出,我们宣布对 iMessage 加密安全进行史上最重要的一次升级。PQ3 是一项突破性的后量子加密协议,将端到端安全通信的技术水平提升至新高度。” 但所谓的后量子加密协议,其背后究竟是什么技术原理?这家科技公司口中的 “突破性” 举措,是否真的标志着数据安全向更高水平发展的不可逆进程已然开启?

  量子计算机日常应用的进程已不再遥远,这一点可通过另一项进展得到印证:2024 年 12 月,谷歌借助一款名为 Willow 的计算机芯片,仅用 5 分钟就完成了一项计算任务。而当前的百亿亿次级超级计算机(Exascale Computer)若要完成这项任务,则需要 10 的 24 次方年。但这一壮举是如何实现的?美国加州谷歌量子人工智能实验室负责人、德国计算机科学家哈特穆特・内文(Hartmut Neven)在其公司博客中给出了唯一解释:他表示,Willow 之所以能拥有如此强大的计算能力,是因为它利用了平行宇宙的特性。

  这便是常被提及的、充满神秘色彩且近乎 “魔幻” 的量子世界,它并不遵循传统的代数法则。而在其他地区,量子技术的研发也在不断推进。例如,卡尔斯鲁厄理工学院(Karlsruhe Institute of Technology (KIT))正致力于量子网络的开发,并为此铺设了测试线路。令人惊叹的是,该线路所使用的光纤直径仅为 125 微米 —— 比人类头发丝略粗一点,其中传导光信号的纤芯直径更是只有 9 微米。科学家们计划以这条光纤线路为平台,推动量子加密技术的发展并提升其实用性,比如为加密密钥研发新型传输协议。

  量子密钥分发是量子技术的重要应用之一,可用于安全生成和传输加密密钥。得益于量子物理定律,这种方式具备防窃听特性,但同时也面临挑战,尤其是在高技术复杂度和所需基础设施建设方面。量子光学等专用硬件成本高昂,且在不使用量子中继器的情况下,其传输距离仍限制在 100 公里以内。目前,银行、军事设施、政府机构等安全敏感领域正重点研究该技术。此外,它还被视为医疗、自动驾驶、人工智能及电子商务领域未来安全加密的基准方案。

  聚焦政府层面:对于这项新兴的超级技术,政界出台了哪些监管规则和发展计划?在美国,主要由国家标准与技术研究院 (National Institute of Standards and Technology (NIST))负责相关事宜。该机构已发布一份全球后量子加密标准清单,这些标准可抵御量子计算机的攻击。为此,来自全球的专家已敲定一套加密算法,专门用于防范这类攻击。后量子加密技术以数学原理为基础,旨在构建既能抵御量子计算机攻击、也能抵御传统计算机攻击的加密系统,同时还能与现有通信协议及网络保持兼容。而且,与量子加密方法不同,后量子加密系统可部署在传统硬件上。

  已采用的首批三项后量子加密标准包括:ML-KEM 算法,一种用于通用加密的密钥封装机制;ML-DSA 算法,一种基于格密码的数字签名算法;以及 SLH-DSA 算法,一种无状态、基于哈希的数字签名方法。美国国家标准与技术研究院(NIST)计划在 2035 年前,将所有安全敏感系统全部迁移至抗量子加密体系。此外,该机构还在持续测试基于不同数学问题的通用加密算法,同时推进约 15 种数字签名算法的验证工作。

  “欧洲量子通信基础设施计划”(European Quantum Communication Infrastructure initiative)是另一项重要项目,其目标是为整个欧盟建立一套安全的量子通信基础设施。所有成员国均已签署相关声明。此外,“欧洲高性能计算联合机构” (European High Performance Computing Joint Undertaking)正致力于将量子计算机与传统计算机系统整合,为此已投入 1 亿欧元资金,由欧盟与其他参与国各承担一半。该机构的目标是在今年年底前,在欧洲实现首台量子加速超级计算机的落地。