摘要量子密码学基于量子力学的原理,例如重叠和量子交织在一起,代表了改善通信安全性的重大进步。 div>诸如量子密钥(QKD)的分布之类的方法提供了一种加密,从理论上讲,它是坚不可摧的,为网络威胁提供了强有力的保护。 div>但是,量子计算的到来引入了常规加密算法(例如RSA)的挑战,并要求开发新的加密策略,包括质量后方法。 div>将量子加密集成到物联网(IoT)中有望大大提高安全水平。 div>但是,但是,必须将这些方法适应具有限制资源的设备的局限性。 div>随着量子计算的进展,其在数据和通信保护中的作用将是至关重要的,尽管这些系统的实施将面临与成本和复杂性有关的挑战。 div>在工业通信领域,选择适当协议对于自动化系统的有效集成和运行至关重要。 div>最常见的工业协议,例如AMQP,COAP,DDS,HTTP,MQTT,OPC和XMPP,在诸如通信类型,安全性,延迟,资源使用和可靠性等方面都有很大的变化。 div>每个协议都面临特定的挑战,包括与潜伏期或资源使用相关的安全漏洞和问题,这影响了其对实际时间应用程序和批评的适用性。 div>
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1.环保研究。与网络安全有关的任何领域的科学贡献,尤其是在以下内容中:加密技术,匿名性和隐私;区块链及其应用程序的安全和隐私;网络,系统和文档的法医分析;网络攻击和防御的措施或系统;加密和量子和量子后安全;安全性和信息理论的安全性;检测,预防和对入侵的反应;恶意软件的检测,预防和缓解;大数据和机器学习的安全性和隐私;互联网安全的协议,标准和措施;网络物理系统和OT环境中的安全性;社交网络,元语或AR/VR/MR环境中的安全性和隐私;安全和隐私协助或基于人工智能和机器学习;数据保护以及网络安全的法律和经济方面。以:
6 - https://www.justice.gov/opa/pr/emotet-botnet-disrupted-international-cyber-operation 7 - https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/新闻/world%e2%80%99s-最危险的恶意软件 emotet 通过全球行动中断 8 - https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/h/tokyo-olympics-leveraging-in-cybercrime-attack.html 9 - https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific /about-450m-cyberattacks-prevented-during-tokyo-olympics/2383969