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密码学是一种使用其他代码隐藏重要数据或信息的艺术。这是对信息和沟通的实践和研究。因此,密码学可以防止第三方干预数据通信。加密技术将数据转换为其他形式,以增强对攻击的安全性和鲁棒性。自从人工智能领域的需求进入市场以来,就已经出现了增强数据传输安全性的目的。因此,计算加密算法的现代方式付诸实践,例如AES,3DES,RSA,Diffie-Hellman和ECC。这些目前正在使用的公开加密技术基于椭圆曲线和复杂分解的具有挑战性的离散对数。但是,借助足够的大型量子计算机可以有效解决这两个困难问题。量子密码学(PQC)旨在与具有大型量子计算机的攻击者打交道。因此,必须针对大多数脆弱的量子加密方法构建坚固且安全的加密算法。称为“量子加密后”。因此,当前的加密系统需要提出加密密钥,并且签名大小很大。除了仔细预测加密/解密时间和交通流量的数量外,还需要在通信线上。Quantum Pryptography(PQC)文章讨论了Quantum Pryptosystems的不同家族,分析了国家标准技术研究所(NIST)Quantum加密标准化过程的现状,并考虑了PQC社区面临的困难。

一项有关量子加密方法的调查

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