量子计算解密威胁的竞赛正在加速,一位领先的恩智浦研究员强调,向后量子密码学 (PQC) 的迁移“正在全面展开”。恩智浦的密码学研究员 Joppe Bos 强调了全球为保护互联网通信和互联设备免受未来量子威胁而付出的日益增长的努力。尽管技术仍在成熟,但政府和行业越来越认识到主动实施的必要性。
主要收获
-
向后量子密码学 (PQC) 的迁移正在迅速且呈指数级发展。
-
美国、法国和德国的政府正在引领 PQC 合规路线图,目标是 2030 年代初至中期。
-
汽车等设备的寿命长,需要立即实施 PQC。
-
性能、成本和集成等实际考虑因素对于 PQC 的采用至关重要。
-
混合加密方法,同时运行经典和 PQC,带来了实际挑战。
量子威胁与 NIST 的回应
在美国国家标准与技术研究院 (NIST) 最终确定其首批后量子密码学算法近一年后,采用的紧迫性显而易见。这些算法旨在保护设备和数据免受新兴量子计算机预期的高级解密能力的影响。Joppe Bos 是这些标准之一的作者之一,他观察到全球范围内为集成 PQC 而进行的协同努力显著增加,特别是为了增强互联设备之间互联网通信的安全性。
一场与时间的赛跑
Bos 指出,尽管广泛的 PQC 合规目标日期(例如 2030 年代初至中期)可能看起来遥远,但考虑到许多设备的长期运行寿命,它们至关重要。Bos 表示:“现在制造的设备可能在 10 年后仍在路上运行”,强调需要立即开始实施 PQC。他参与量子密码学研究的时间早于 NIST 标准化流程,早期在微软的工作侧重于使理论 PQC 框架变得实用。
从理论到实践
Bos 等人在 2017 年合著的 CRYSTALS-Kyber 算法,成为首批 PQC 标准之一的基础。除了确保最大安全性外,Bos 还强调了实际部署的实际考虑因素的重要性。从过去的密码学进步中吸取的教训是,过于耗电、资源密集或昂贵的技术往往市场采用缓慢。恩智浦现在正专注于确保 PQC 算法能够在各种硬件和软件平台(包括嵌入式系统和汽车组件)上实现最佳性能。
导航过渡
实施 PQC 还涉及将其集成到“加密敏捷”策略中,从而可以轻松更新加密方法、算法和密钥。一些国家正在探索“混合加密”方法,在过渡期间同时运行经典和后量子密码学。这种策略虽然是必要的,但带来了重大的实际挑战,恩智浦等公司正在积极帮助物联网和汽车等行业的客户应对这些挑战,为广泛的 PQC 实施铺平道路。
来源
-
恩智浦研究员:后量子加密迁移“全面展开”,《Fierce Electronics》。
本文借助人工智能技术支持,参考多个权威来源编写而成。最终内容已由BlockzHub编辑团队进行全面审查和编辑,以确保准确性、清晰度和连贯性。原始报道来源在适当且必要时均予以注明。本文中表达的观点不一定代表BlockzHub的官方立场或观点。本文仅供信息参考,不应被视为财务或专业建议。投资涉及风险,在做出任何投资决策之前,您应咨询合格的财务顾问。
