A World Quantum Computers and the Blockchain Mechanism Analysis Report 2022: A kvantumfenyegetés a blokkláncra és a feltörekvő üzleti lehetőségekre – ResearchAndMarkets.com

DUBLIN– (ÜZLETI Huzal) –Az „A blokklánc kvantumfenyegetése: feltörekvő üzleti lehetőségek” jelentést adtunk a ResearchAndMarkets.com ajánlat.

Ez az új kutatási jelentés nemcsak a kihívásokat, hanem a lehetőségeket is azonosítja az új termékek és szolgáltatások terén, amelyek a kvantumszámítógépek által a „blokklánc” mechanizmusra jelentett fenyegetésből fakadnak.

A Deloitte tanácsadó cég legújabb tanulmánya szerint a 2022-ben forgalomban lévő, blokklánc-alapú Bitcoin kibervaluta körülbelül egynegyede sebezhető a kvantumtámadásokkal szemben. Ez a jelentés a blokklánc kvantumsebezhetőségével kapcsolatos technikai és szakpolitikai kérdésekre egyaránt kiterjed.

Az elemző jelentős kereskedelmi lehetőségeket lát a blokkláncok jövőbeli kvantumszámítógépes behatolásokkal szembeni védelmében, és egyetért a Fehér Ház 10. május 04-én kiadott NSM-2022 nemzetbiztonsági memorandumával, amely jelzi, hogy sürgősen kezelni kell a kvantumszámítástechnikai fenyegetéseket és az általuk jelentett kockázatokat. a gazdaság és a nemzetbiztonság szempontjából a legfrissebb jelentésben „A blokklánc kvantumfenyegetése: feltörekvő üzleti lehetőségek”.

Bár elsősorban a kriptovalutákkal kapcsolatos, a blokkláncot számos tranzakcióhoz javasolták, beleértve a biztosítást, az ingatlanügyleteket, a szavazást, az ellátási lánc követését, a játékot stb. Ezek a területek mind ki vannak téve a kvantumfenyegetéseknek, amelyek működési zavarokhoz, bizalomhoz vezetnek. a szellemi tulajdon, a pénzügyi eszközök és a szabályozott adatok károsodása és elvesztése.

Jelentés hatóköre:

A kvantumszámítógépek veszélyeztetik a klasszikus nyilvános kulcsú kriptográfiai blokklánc-technológiákat, mert megtörhetik az elliptikus görbe kriptográfia számítási biztonsággal kapcsolatos feltételezéseit. Gyengítik a blokklánc titkait védő hash függvény algoritmusok biztonságát is.

Főbb jellemzők:

  • Mivel a NIST 2022 júliusában új PQC-szabványokat jelentett be, a PQC-cégek hamarosan jelentős befektetéseket kapnak a közeljövőben, amelyek nagy része a blokkláncra fog vonatkozni. Azonban nem minden NIST-alapú PQC-megoldás használható blokklánc-használatra. Tekintettel a PQC természetére és bonyolultságára, a PQC által támogatott blokklánc-védelemre való sikeres átálláshoz évekig tart a tervezés.
  • A blokklánc-piacon a kvantumbiztonságos technológiára fordított kiadások közül a legkorábbiak az adatok támadásokkal szembeni védelmére irányulnak majd, amikor a kvantumszámítási erőforrások kiforrnak. Ez a kérdés egyre fontosabbá válik, ahogy egyre közelebb kerülünk ahhoz a naphoz, amikor a nagy teljesítményű kvantumszámítógépek valósággá válnak. De az adatlopás manapság megelőző intézkedést igényel. A blokkláncot fenyegető kvantumfenyegetés azt jelenti, hogy most jelennek meg az üzleti lehetőségek ezen a téren.
  • Alacsony költségű információelméletileg biztonságos (ITS) megoldásokra van szükség, amelyek azonnal megerősítik a blokkláncokban használt szabványosított kriptográfiai rendszereket. Ebben az összefüggésben már sokat tárgyaltak a kvantum-kompatibilis blokklánc architektúrákról, amelyek a Quantum Random Number Generator (QRNG) és a Quantum Key Distribution (QKD) alapúak. Egy másik fontos fogalom a kvantumalapú blokklánc, amely egy teljes blokkláncra vagy a blokklánc funkció egyes aspektusaira utal, amelyek kvantumszámítási környezetben futnak.
  • A bányászat a blokkláncok másik aspektusa, amely sebezhető a kvantumtámadásokkal szemben. A bányászat egy konszenzusos folyamat, amely igazolja az új tranzakciókat, és védi a blokklánc-tevékenységeket. A bányászat egyik kockázata, hogy a kvantumszámítógépeket használó bányászok 51%-os támadást indíthatnak. 51%-os támadásról beszélünk, ha egyetlen entitás irányítja a blokklánc számítási teljesítményének több mint felét. A bányászat elleni kvantumtámadás aláásná a hálózat kivonatoló erejét.

Lefedett főbb témák:

Első fejezet: Bevezetés

1.1 A jelentés célja és hatálya

1.1.1 A kvantumszámítógépek blokkláncot fenyegető veszélye

1.2 A jelentés kriptográfiai háttere

1.2.1 Érintett szervezetek

1.2.2 NIST PQC erőfeszítések és azon túl

1.2.3 A kvantumbiztonságos kibervaluták címezhető piaca

1.3 A jelentés céljai

Második fejezet: Klasszikus blokklánc-kriptográfia és kvantumszámítógépes támadások

2.1 A kvantumfenyegetés áttekintése

2.2 NIST és posztkvantum kriptográfia

2.2.1. A NIST PQC erőfeszítés felépítése

2.2.2 Az aszimmetrikus digitális aláírások jelentősége

2.2.3 A kulcsméret megkettőzésének hatása

2.2.4 Algoritmus biztonsági erőssége

2.3 Fejlett titkosítási szabvány (AES)

2.4 A kvantumtámadási erőforrások becslései az ECC és a DSA megszakításához

2.5 Kvantumellenálló kriptográfia blokkláncokhoz

2.5.1 Taproot és Bitcoin Core

2.5.2 A NIST-alapú PQC algoritmusok hatása

2.6 Kvantum utáni véletlenszerű Oracle modell

2.6.1 Véletlenszerű orákuszok modellezése kvantumtámadók számára

2.7 A fejezet összefoglalása

Harmadik fejezet: A blokklánc típusú kvantumlehetőségek

3.1 A blokklánc alapjai

3.1.1 Mik azok a klasszikus blokkláncok?

3.2 Quantum-engedélyezett blokklánc

3.2.1 A kvantumbiztos biztonsági technológiák szerepe

3.3 Blockchain biztonság

3.3.1 A hagyományos kriptográfia szerepe

3.3.2 A klasszikus kriptográfia elleni támadások

3.3.2.1 Néhány ismert támadás az ECDSA ellen

3.3.2.2 ECDSA kulcspár generálása:

3.3.2.3 Aláírás kiszámítása:

3.3.2.4 Javaslatok:

3.3.2.5 Blockchain biztonsági összefoglaló:

3.4 A blokkláncokon végrehajtott kibertámadások mérséklése

3.5 Blockchain biztonság: entrópia/véletlenség

3.5.1 Példák alacsony entrópiájú támadásokra

3.6 Véletlenszám-generátor termékevolúció

3.6.1 PRNG-k

3.6.2 TRNG-k

3.6.3 QRNG-k

3.6.4 OpenSSL 3.0

3.7 A fejezet összefoglalása

Negyedik fejezet: A kvantumhatások a kriptovaluta üzletágra

4.1 Qubit és Quantum Gates

4.1.1 Qubits

4.1.2 Kvantumkapuk

4.1.3 Kvantum Fourier transzformáció

4.1.4 Oracle

4.1.5 Amplitúdó-erősítés

4.2 Kvantum algoritmusok

4.2.1 Shor algoritmusa

4.3 A blokkláncok konkrét kvantumfenyegetése

4.3.1 Kvantumtámadás kockázata a hitelesítés során

4.3.2 Grover algoritmusa és kivonatolása

4.4 Kvantumtámadás kockázata a bányászatban

4.5 Nonce támadások

4.6 Blockchain adatstruktúrák

4.7 A fejezet összefoglalása

Ötödik fejezet: Quantum Hash és QKD

5.1 Klasszikus-kvantum hasító függvények

5.1.1 Összefoglalás: Kvantum-kivonatoló függvények

5.2 Kvantumkulcs-elosztás (QKD)

5.2.1 Technikai problémák

5.2.2 Munkavégzést igénylő problémák a blokklánc-engedélyezett QKD-ben

5.2.2.1 Összefoglalás: QKD technikai problémák és blokklánc-integráció

5.2.2.2 Szoftver által definiált hálózati QKD és blokklánc

5.3 Megjegyzések az interfészprotokollokhoz

5.3.1 Déli irányú interfész

5.3.2 Északi irányú interfész protokoll

5.3.3 Erőforrások elosztása

5.4 Lépések, amelyeket a blokklánc-szervezetek most megtehetnek

5.5 A fejezet összefoglalása

A Kiadóról

Az elemzőről

A jelentésben használt mozaikszavak és rövidítések

További információ a jelentésről https://www.researchandmarkets.com/r/jvrwph

Kapcsolatok

ResearchAndMarkets.com

Laura Wood, vezető sajtóvezető

[e-mail védett]
Az EST nyitvatartási idejéhez hívja az 1-917-300-0470 telefonszámot

US/CAN esetén Hívja az ingyenesen hívható 1-800-526-8630 számot

A GMT nyitvatartási idejéhez hívja a + 353-1-416-8900 telefonszámot

Forrás: https://thenewscrypto.com/world-quantum-computers-and-the-blockchain-mechanism-analysis-report-2022-the-quantum-threat-to-blockchain-and-emerging-business-opportunities-researchandmarkets- com/