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    <title>量子密码学 on 办公AI智能小助手</title>
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    <description>Recent content in 量子密码学 on 办公AI智能小助手</description>
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      <title>斯洛伐克国家密码学新指南：量子安全设计引领未来</title>
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      <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 05:49:07 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;p&gt;2025年10月8日，斯洛伐克共和国国家安全局（NBÚ）发布了一份文件，悄然开启了斯洛伐克数字安全的新纪元。《密码算法建议v1.0》作为战略里程碑，宣告斯洛伐克正式迈入后量子时代——在这个时代，真正的安全将由韧性而非传统数学来定义。&lt;/p&gt;</description>
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      <title>量子密码学深度解析：物理原理构建绝对安全通信</title>
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      <pubDate>Sat, 25 Oct 2025 16:41:05 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;p&gt;在这个视频中，Informa TechTarget产品营销助理Katie Donegan解释了什么是量子密码学，它与传统密码学的区别以及其工作原理。&lt;/p&gt;</description>
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      <title>量子密码学深度解析：物理原理构建绝对安全通信</title>
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      <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 04:57:39 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;h2 id=&#34;量子密码学概述&#34;&gt;量子密码学概述&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;传统密码学使用数学方程加密信息，在经典计算环境下足够安全。但随着量子计算的出现，这种保护可能不再足够。量子密码学应运而生——它使用物理学原理而非数学方法。&lt;/p&gt;</description>
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      <title>量子密码学深度解析：物理原理构筑绝对安全通信</title>
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      <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 06:59:52 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;h3 id=&#34;量子密码学解析&#34;&gt;量子密码学解析&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;在本视频中，Informa TechTarget产品营销助理Katie Donegan解释了量子密码学的定义、与传统密码学的区别及其工作原理。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;数学可能无法提供所需的安全性……但物理可以。&lt;/strong&gt;&#xA;基于数学方程加密信息的传统密码学对经典计算已足够安全，但随着量子计算的出现，这种保护可能不再足够。这正是量子密码学的用武之地：它使用物理原理而非数学方法。&lt;/p&gt;</description>
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      <title>量子密码学深度解析：用量子物理重塑数据安全</title>
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      <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 18:09:37 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;h1 id=&#34;量子密码学解析&#34;&gt;量子密码学解析&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;在本视频中，Informa TechTarget产品营销助理Katie Donegan解释了什么是量子密码学，它与传统密码学的区别以及其工作原理。&lt;/p&gt;</description>
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      <title>可扩展且（量子可访问）自适应伪随机量子态与伪随机函数式量子态生成器</title>
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      <pubDate>Sat, 06 Sep 2025 13:34:44 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;h1 id=&#34;可扩展且量子可访问自适应伪随机量子态与伪随机函数式量子态生成器&#34;&gt;可扩展且（量子可访问）自适应伪随机量子态与伪随机函数式量子态生成器&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;伪随机量子态（PRS）和伪随机函数式量子态（PRFS）生成器是伪随机生成器和伪随机函数的量子类比。已知即使 BQP = QMA（相对于量子预言机）或 P = NP（相对于经典预言机），PRS（和 PRFS）仍可能存在，这不允许单向函数的存在（相对于这些预言机）。因此，这些对象可能比量子安全单向函数更弱，而后者可用于量子密码学。&lt;/p&gt;</description>
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      <title>安全实用的量子数字签名技术解析</title>
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      <pubDate>Thu, 04 Sep 2025 12:22:15 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;h1 id=&#34;安全实用的量子数字签名&#34;&gt;安全实用的量子数字签名&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;数字签名是一种关键的密码学资产，必须防范量子对手的攻击。量子数字签名（QDS）能够提供信息论（IT）安全的解决方案，从而免疫量子攻击。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在本研究中，我们分析了三种现有的实用QDS协议，这些协议基于预共享的安全密钥（例如通过量子密钥分发建立）和通用哈希族。针对每个协议，我们进行了修正以关闭潜在漏洞，并在考虑IT安全认证通信失败的情况下证明了它们的信息论安全性。随后，我们通过数值优化协议参数，以提高预共享比特消耗和签名长度的效率，从而识别出最高效的协议。&lt;/p&gt;</description>
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