他们有的是依托於高维格点,有的依托於纠错码,还有多维变量之类的。
虽然杂七杂八的,但它们的目的都是相同的。
那就是,如果有一天真的出现了一台通用量子计算机,现在的密码挡不住的时候,那这些新的密码就会顶上去,成为新的锁。
只是在这一批後手里面,格基密码已经被李东从代数结构里,撬开了一条小口子。
而剩下的那些密码,量子计算机破解起来可能就有点麻烦了。
因为量子计算机要破译密码的话,其实靠的是肖尔算法,去找大数分解和椭圆曲线背後的周期结构。
如果你安全是建立在周期上的,那它在量子计算机面前就是秒破。
可这些後量子密码的话,它们背後是没有周期可找的。
这样剩下破解它们的办法就只有拿量子搜索和信息集译码,靠算力一点一点的磨了。
像之前 ibm的 starging就去磨韦伯他们设计的码基密码,一个亿的逻辑门连码基密码的门都没摸到。
但如果给它几个月,几年或者足够的逻辑门的话,它还是有机会磨得动的。
可是在现实里,谁给你这麽长的时间?
对面可能早就换过几轮密钥了,而且一换密钥,你前面磨掉的算力就全作废了,一切又得从头再来。
甚至有可能会被警报系统给发现,然後人家顺藤摸瓜,把你人给揪出来。
当然,就算这样,隐患还是存在的。
毕竟,你保不准,谁突然拿出像缀术这样的怪物吧?
算力不够,直接加模块就行了。
所以这些靠计算代价撑起来的安全余量,说句实话,其实也并不安全。
当然,这对现在的华夏来说,单方面算是好事,可这毕竟不是长久之计啊。
万一哪天别人也做出了通用量子计算机呢?
再退一万步说,哪怕别人做不出来,只有华夏自己手里握着这样的钥匙,那就真的安全了吗?
毕竟人这种生物,比量子纠缠还让人琢磨不透。
把整个华夏的安全寄托在“别人暂时没有”和“自己人永远可靠”上,怎麽想都不靠谱。
那有没有一种密码量子计算机再怎麽进化都破解不了?
当然有,那就是一个量子计算机永远都证明不了的东西。
比如黎曼猜想。
非平凡零点可以一个一个的算,一亿个,一万亿个算到天荒地老,你验证出来的也只是其中的一段而已。
临界线是无穷无尽的,穷举永远都走不到头。
所以你量子计算机把算力堆得再高,你也没办法,破解它。
甚至再严格一点,哪怕有朝一日,黎曼猜想真被人证明了,那个证明也只能告诉世人,零点都在临界线上。
你也没有任何一种办法可以还原这些零点。
而放眼全世界,能从这上面设计出一种新密码的,也只有拥有着黎曼手稿的李东了。
想到这里,李东骂了一句。
“妈的,量子计算机是拿来给你们做这些事的?”
“烦死了。”
量子计算机最早并不是用来破解密码的。
因为自然界本身就是按照量子规律运行的,所以有人才想着,既然经典计算机没办法跑多体量子系统。
那为什麽不造一台同样服从量子规律的机器呢?
让它去模拟另一套量子系统。
电子该怎麽跃迁?
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