Quantum News Briefs 7 月 XNUMX 日: 「今保存して後で復号化」攻撃の扉を閉める。量子技術がカナダの将来に何を意味するか。ヨーロッパは、QuantERA PlatoBlockchain Data Intelligence による世界的な量子競争におけるコラボレーションと人材プールに賭けています。垂直検索。あい。

Quantum News Briefs 7 月 XNUMX 日: 「今保存して、後で復号化する」攻撃の納屋の扉を閉める。 量子技術がカナダの未来にとって何を意味するか。 欧州は QuantERA との世界的な量子競争におけるコラボレーションと人材プールに賭ける


By サンドラ・ヘルセル 07 年 2022 月 XNUMX 日に投稿

量子ニュース ブリーフ 7 月 XNUMX 日 「今保存して、後で解読する」攻撃で納屋のドアを閉じることから始まります。 量子技術がカナダの未来にとって何を意味するか。 ヨーロッパは、QuantERA + MORE による世界的な量子競争でのコラボレーションと人材プールに賭けています。

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「今すぐ保存し、後で復号化する」攻撃で納屋のドアを閉める

Quantum News Briefs 7 月 XNUMX 日: 「今保存して後で復号化」攻撃の扉を閉める。量子技術がカナダの将来に何を意味するか。ヨーロッパは、QuantERA PlatoBlockchain Data Intelligence による世界的な量子競争におけるコラボレーションと人材プールに賭けています。垂直検索。あい。Zhanna L. Malekos Smith は、 戦略的技術プログラム航空宇宙セキュリティプロジェクト ワシントンの戦略国際問題研究所で博士号を取得し、ウェストポイントの米陸軍士官学校のシステム工学科の助教授であり、陸軍サイバー研究所のフェローおよび現代戦争研究所の関連教員も務めています。 TheHill の 5 月 XNUMX 日の論説の著者は、絵のように美しい題名で、「「今保存して、後で解読する」攻撃で納屋のドアを閉める。
敵対者は米国に対して SNDL 攻撃を仕掛けており、現在暗号化されたデータを盗み出して保存し、将来的には 量子後暗号 (PQC) アルゴリズム。 PQC とは、高度な量子コンピューターが「十分なサイズと洗練されたレベル」と壊れることがあります 古典的な公開鍵暗号 インターネットベースの通信と金融取引を保護する方法。
バイデン政権の2022年XNUMX月 行政命令 そして、2 国家安全保障覚書 量子コンピューティングについては、ポスト量子システムを「暗号解析に関連する量子コンピューター」と表現しています。これは、現在の公開鍵暗号を弱体化させることにより、米国に重大な国家的、経済的、およびサイバーセキュリティ上のリスクをもたらす可能性があることを意味します。
準備は成功の典型的な要素です。 米国大統領の副補佐官であり、サイバーおよび新興技術の副国家安全保障顧問であるアン・ノイバーガーとして、 発表の CSIS のパネルで、「潜在的な量子コンピューターから防御できる新しい暗号化を展開するプロセスは、XNUMX 年間の取り組みではありません。 それは長い努力です。」
連邦政府が承認した PQC 基準に向けて重要なインフラストラクチャを移行することは、小さな仕事ではありません。 むしろコンプレックスであり、 繊細な挑戦 それは公共部門と民間部門を横断します。
その名の通り、SNDL 攻撃は長期戦を繰り広げ、より高度なセキュリティ プロトコルを実装して遅延を悪用することに重点を置いています。
5 月 XNUMX 日の TheHill の社説全体を読むには、ここをクリックしてください。

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Quantum News Briefs 7 月 XNUMX 日: 「今保存して後で復号化」攻撃の扉を閉める。量子技術がカナダの将来に何を意味するか。ヨーロッパは、QuantERA PlatoBlockchain Data Intelligence による世界的な量子競争におけるコラボレーションと人材プールに賭けています。垂直検索。あい。カナダは量子技術の開発における世界的リーダーであり、新興の量子産業での地位を確保するのに適した立場にあります。 Quantum News Briefs の概要は以下のとおりです。 「会話」のステファニー・シモンズの記事」。 Simmons は SFU の准教授であり、シリコン量子技術の Tier 2 Canada Research Chair です。
これらの技術がカナダ経済に与える潜在的な影響は、変革をもたらすものとなるでしょう。 カナダ国立研究評議会 は、量子技術が 142 年までに 229,000 人のカナダ人を雇用できる 2040 億ドルの機会であると特定しました。
リーダーシップを維持するために、カナダは研究開発を超えて、強力な人材パイプライン、サプライチェーンと政府によってサポートされるビジネス、および業界の関与を含む量子エコシステムを加速する必要があります。 このリーダーシップを推進するためにカナダができることはいくつかあります。
量子研究への資金提供を継続: カナダは XNUMX を超える量子研究機関およびラボ
よりオープンな移民で人材パイプラインを構築する: 量子専門家はカナダのすべての主要な大学で訓練を受けていますが、彼らの需要は 新卒者数のXNUMX倍.
私たち自身の最高の顧客になる: カナダの企業が先導していますが、サポートが必要です。 初期の量子企業が最も必要としているのは顧客です。初期の主要な調達契約、または DARPA のようなムーンショット コントラクト. これらの契約がなければ、カナダの量子産業全体が、投資と調達を国内の入札者に集中させる他の法域に移行することになります。
カナダは、量子技術にさらに大きな貢献をする態勢を整えています。 多くの既存の技術がここカナダで発明されました。量子暗号、 モントリオール大学のジル・ブラッサール教授が共同で発明した. カナダは、過去の過ちを繰り返すのではなく、成功を確実にするために今行動すべきです。 量子テクノロジー 業界。
元の長い記事を読むには、ここをクリックしてください。

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欧州は QuantERA との世界的な量子競争におけるコラボレーションと人材プールに賭ける

Quantum News Briefs 7 月 XNUMX 日: 「今保存して後で復号化」攻撃の扉を閉める。量子技術がカナダの将来に何を意味するか。ヨーロッパは、QuantERA PlatoBlockchain Data Intelligence による世界的な量子競争におけるコラボレーションと人材プールに賭けています。垂直検索。あい。ヨーロッパの QuantERA 研究資金プログラムは、科学コミュニティ、資金提供機関、および業界の代表者を結びつけ、国境を越えた協力を活用しています。 QuantERA プログラムは、世界的な競争の中でヨーロッパにおける量子技術 (QT) の開発を加速するように設計されています。 Quantum News Briefs は、最近の 科学/ビジネス記事。
QuantERA 戦略諮問委員会 (QT 分野で幅広い視点を持つ科学団体) のメンバーが、最近ノーベル物理学賞を受賞しました。 Alain Aspect 教授と John 教授。 F. クラスターとアントン ゼリリンガー教授は、「絡み合った光子を使った実験、ベル不等式の違反の確立、および量子情報科学の先駆者」に対して賞を受賞しました。
2016 年に開始された QuantERA 研究資金プログラムは、科学コミュニティ、資金提供機関、および業界の代表者を結びつけ、国境を越えた協力を活用しています。 QuantERA は、39 か国の 31 の研究資金提供機関の支援を受けて、QT の共同研究を推進しています。 これまでのところ、QuantERA が資金を提供しているプロジェクトは、基礎から応用まで多岐にわたり、400 の熱心なチームが参加しています。
QuantERA が設立されたとき、「概念的なアイデア」しかありませんでしたが、それは今日、製品のプロトタイプにまで成長しています。 「私たちが集中する必要があるのは、かなりの量の資金を調達し、それを大規模に行うことです」と Knight 氏は述べています。 彼にとって、ヨーロッパの研究者は起業家精神を持っており、プロジェクトの商業化に熱心です。  3 月 XNUMX 日の元の記事を読むには、ここをクリックしてください.

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研究者は、大規模な量子コンピューターを特徴付ける新しい方法を発見します

Quantum News Briefs 7 月 XNUMX 日: 「今保存して後で復号化」攻撃の扉を閉める。量子技術がカナダの将来に何を意味するか。ヨーロッパは、QuantERA PlatoBlockchain Data Intelligence による世界的な量子競争におけるコラボレーションと人材プールに賭けています。垂直検索。あい。の研究者 インスブルック大学、ヨハネス・ケプラー大学リンツおよびシドニー工科大学と協力して、現在、単一の測定設定のみを使用して大規模な量子コンピューターを特徴付ける方法を提示しています. Quantum NewsBriefs は、以下の発表を要約しています。
量子デバイスの特性評価のゴールド スタンダードは、いわゆる量子トモグラフィーであり、システムの一連のスナップショットから量子システムの全体像を描くことができます。 多くの洞察を提供する一方で、トモグラフィーに必要な測定の数は急速に増加し、追加の量子ビットごとに XNUMX 倍の測定が必要になります。 これらすべての測定を実行するには非常に時間がかかるため、断層撮影は少数のキュービットを備えたデバイスでのみ可能でした。
研究者らは、システムのサイズに関係なく、単一の測定設定のみに依存して、大規模な量子システムの特性を評価するための実用的なアプローチを実証しました。 これは、量子コンピューターとその前身の古典的なコンピューターの両方に固有のバイナリ計算から部分的に離れることによって達成されます。
このように、キュービットを XNUMX レベルのクォークオートに拡張することで、トモグラフィーに必要なすべての情報を一度に保存して測定することができます」と、インスブルックの物理学者 Roman Stricker は述べています。 この測定方法を「古典的な影」と呼ばれるデータ分析アプローチと組み合わせることで、チームは非常に効率的な特徴付けアプローチを実証しました。 組み合わせた技術を使用して、彼らは初めて、リアルタイムで XNUMX キュービット システムを完全に特徴付けることができました。 Küng 氏は、彼らのフレームワークには、将来の大型デバイスのリアルタイム特性評価を可能にする可能性があることを強調しました。これは、量子コンピューターのスケーラビリティに向けた重要な次のステップです。
ここをクリックして、インスブルック大学のニュース ルームでの元の発表をお読みください。

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サンドラ・K・ヘルセル博士1990 年以来、最先端技術の研究と報告を行ってきました。彼女は博士号を取得しています。 アリゾナ大学出身。

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