量子力学を利用した量子コンピューティングによって、プロセッシング・パワーは飛躍的な進歩を遂げますが、現在使用されている公開鍵暗号が無効化されてしまう可能性もあります。そのため、NXPは新しい暗号化のアルゴリズム、標準、移行方法の開発に参加しました。この新しい標準によって、量子コンピューティングによって新たに発生する脅威から、今日の古典的なコンピューティング・プラットフォームを保護することになるでしょう。
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未来のセキュリティの基準
量子力学を利用した量子コンピューティングによって、プロセッシング・パワーは飛躍的な進歩を遂げますが、現在使用されている公開鍵暗号が無効化されてしまう可能性もあります。そのため、NXPは新しい暗号化のアルゴリズム、標準、移行方法の開発に参加しました。この新しい標準によって、量子コンピューティングによって新たに発生する脅威から、今日の古典的なコンピューティング・プラットフォームを保護することになるでしょう。
RSAおよびECC公開鍵標準は今日のインターネット・セキュリティの基盤となっていますが、量子コンピューティングによって発生する脅威に対しては脆弱です。Crystals-Kyber、Crystals-Dilithium、Sphincs+、Falconなどのポスト量子暗号アルゴリズムは、今日使用されているデバイスに搭載されている古典的なコンピュータ・ハードウェアで実行でき、量子コンピュータを必要としません。2022年、NISTはこのようなアルゴリズムの標準化を発表しました。
リソースに制約のある組込みデバイスの場合、ポスト量子暗号への移行は大きな課題です。NXPがいかにして暗号化の俊敏性を確保し、ポスト量子暗号時代に組込みデバイスの効率的かつ安全性の高い未来を切り拓くのか、基本からご紹介します。
強力な量子コンピュータは非常に複雑なタスクを処理できますが、IoTや自動車などのデバイスのセキュリティを確保する社会の能力にも影響を与える可能性があります。潜在的な脅威として、次のようなものが考えられます。
量子コンピュータにより発生する脅威からデータと通信を保護するために、新しい暗号化標準の作成が急がれています。
詳細については、PQC@NXP.comにお問い合わせくだ さい。
PQC移行プロセスによって既存の公開鍵暗号を使う環境が一変し、数十億台のデバイスと全世界のデジタル・セキュリティ・インフラに影響が及ぶことになります。
欧州各国は、堅実な格子ベース・システムによるポスト量子暗号を検討しています。NXPは、セキュリティと組込みデバイスに関するノウハウを活かして、効率的なソリューションを提供しています。
FO変換が原因で、PQCの保護を困難にする新たな課題が見つかっています。FO変換は、標準化が予定されているPQC方式「Kyber」など、多くのPQC方式で使用されているメカニズムです。
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NXPのセキュリティ・アーキテクトであるChristine Cloostermansが、業界や大学の専門家とともに、主要なアイデンティフィケーションなどのPQCに関する話題をご紹介します。
ほぼすべてのサイバー接続で使用されている標準的な公開鍵インフラが、量子コンピュータの出現により脅かされています。この問題を、業界はどのように解決する計画なのでしょうか。そしてNXPは、何を準備しているのでしょうか。
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