PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wyzwania i perspektywy wdrożenia efektywnej kryptografii postkwantowej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Challenges and perspectives of implementing effective post-quantum cryptography
Konferencja
Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki (11-13.09.2024 ; Poznań, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kryptografia postkwantowa oferuje rozwiązania mające na celu ochronę danych przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z rozwoju komputerów kwantowych. Niniejszy artykuł analizuje globalne wysiłki i strategie wdrożenia tego rozwiązania, skupiając się na działaniach Unii Europejskiej oraz postępie prac w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono projektowi PQ- REACT, który ma na celu rozwój i implementację zaawansowanych algorytmów postkwantowych w systemach teleinformatycznych i infrastrukturze krytycznej.
EN
Post-quantum cryptography offers solutions aimed at protecting data from potential threats arising from the development of quantum computers. This article analyzes global efforts and strategies for implementing this solution, focusing on the actions of the European Union and the progress of work in Poland. Special attention is given to the PQ-REACT project, which aims to develop and implement advanced post-quantum algorithms in telecommunication systems and critical infrastructure.
Rocznik
Tom
Strony
147--150
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., wykr.
Twórcy
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Telekomunikacji, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Telekomunikacji, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Telekomunikacji, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Telekomunikacji, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Telekomunikacji, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Telekomunikacji, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Telekomunikacji, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Telekomunikacji, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
  • [1] Komisja Europejska. „Recommendation on a Coordinated Implementation Roadmap for the transition to Post-Quantum Cryptography”. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-coordinated-implementation-roadmap-transition-post-quantum-cryptography/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [2] Shor Peter. 1997. „Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer”. Journal of Computing 26, pp. 1484-1509.
  • [3] Dam, Duc-Thuan, Thai-Ha Tran, Van-Phuc Hoang, Cong-Kha Pham, and Trong-Thuc Hoang. 2023. „A Survey of Post-Quantum Cryptography: Start of a New Race”. Cryptography 7, no. 3: 40.
  • [4] National Institute of Standards and Technology (NIST). 2022. „Post-Quantum Cryptography”. https://www.nist.gov/pqcrypto/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [5] Quantum Flagship. https://qt.eu/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [6] Picnic, A Family of Post-Quantum Secure Digital Signature Algorithms, Strona internetowa projektu. https://microsoft.github.io/Picnic/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [7] FrodoKEM, Practical quantum-secure key encap- sulation from generic lattices, Strona interneto- wa projektu. https://frodokem.org/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [8] PQShield, Strona internetowa projektu. https://pqshield.com/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [9] Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Opracowanie, implementacja i ocena bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych pk. APQ. https: //www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-122022/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [10] Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs nr 1/PERUN/2023. https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-1perun2023/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [11] Klaster Q — Klaster Technologii Kwantowych, Strona internetowa projektu. https://klasterkwantowy.pl/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [12] ResQuant, Strona internetowa projektu. https://www.resquant.com/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [13] Quantum Blockchains, Strona internetowa projektu. https://www.quantumblockchains.io/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [14] PQ-REACT, Strona internetowa projektu. https://pqreact.eu/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [15] liboqs, Strona internetowa projektu. https://github.com/open-quantum-safe/liboqs/ Data dostępu: 15.05.2024.
  • [16] Opiłka Filip, Niemiec Marcin, Gagliardi Maria, Kourtis Michail Alexandros. 2024. „Performance Analysis of Post-Quantum Cryptography Algorithms for Digital Signature”. Applied Sciences 14, no. 12: 4994.
  • [17] Douglas Stebila, Michele Mosca. 2017. „Post-quantum key exchange for the Internet and the Open Quantum Safe project”. In Roberto Avanzi, Howard Heys, editors, Selected Areas in Cryptography (SAC) 2016, LNCS, vol. 10532, pp. 1–24. Springer. https://openquantumsafe.org Data dostępu: 15.05.2024.
  • [18] National Institute of Standards and Technology (NIST). 2020. „Status Report on the Second Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process”. NISTIR 8309.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e90ca29d-df37-4e96-8e72-34b16faadb28
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.