Kvantum infokommunikáció, a titkosítás új lehetőségei

Hasonló dokumentumok
Informatika kvantum elveken: a kvantum bittől a kvantum számítógépig

Kvantum informatika és kommunikáció:

Ahol a kvantum mechanika és az Internet találkozik

Kvantum mechanikával tunningolt klasszikus kommunikáció. Imre Sándor BME-HIT

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba 2019 tavasz. Motivációk + Admin

Kvantum informatika és kommunikáció 2017 ősz. Motivációk + Admin

Az interferométer absztrakt áramköre (5)

Kvantum informatika és kommunikáció 2018 tavasz. Motivációk + Admin

Labormérés tudnivalók

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2016/2017 tavasz

Kvantum kommunikáció használata az őrtávközlésben

Kvantumkommunikációs kalandozások

Kvantum-informatika és kommunikáció 2015/2016 ősz. A kvantuminformatika jelölésrendszere szeptember 11.

Kvantumszámítógép a munkára fogott kvantummechanika

Gondolatok az űrkorszakról

Bevezetés a kvantuminformatikába. kommunikációba 2015 tavasz. Első lépések a kvantuminformatikában február 19.

KVANTUMKOMMUNIKÁCIÓ AZ ŰRTÁVKÖZLÉSBEN

Searching in an Unsorted Database

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

A kvantumelmélet és a tulajdonságok metafizikája

Kvantum Kommunikáció Használata az Űrtávközlésben

Kvantum-informatika és kommunikáció féléves feladatok (2010/2011, tavasz)

Valóban feltörhetetlen? A kvantumkriptográfia biztonsági analízise

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2016/2017 tavasz. Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben május 4.

2. kiszh április 19-én!

Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben május 10.

The problem. Each unitary transform having eigenvector has eigenvalues in the form of. Phase ratio:

IBM Brings Quantum Computing to the Cloud

5.1 Környezet Hálózati topológia

Diszkrét matematika I.

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

KVANTUMKOMMUNIKÁCIÓ AZ ŰRTÁVKÖZLÉSBEN

Sapientia Egyetem, Matematika-Informatika Tanszék.

Kvantumkriptográfia II.

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Biztonságos kommunikáció kvantumalapú hálózatokban

Kvantumkriptográfia III.

prímfaktoriz mfaktorizáció szló BME Villamosmérn és s Informatikai Kar

Rejtett részcsoportok és kvantum-számítógépek

Kvantum alapú hálózatok - bevezetés

IP alapú távközlés. Virtuális magánhálózatok (VPN)

1. Fejezet: Számítógép rendszerek

GROVER-algoritmus. Sinkovicz Péter. ELTE, MSc II dec.15.

RSA algoritmus. P(M) = M e mod n. S(C) = C d mod n. A helyesség igazoláshoz szükséges számelméleti háttér. a φ(n) = 1 mod n, a (a 1,a 2,...

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba féléves házi feladat (2015/2016, tavasz)

Shor kvantum-algoritmusa diszkrét logaritmusra

Adat és Információvédelmi Mesteriskola 30 MB. Dr. Beinschróth József SAJÁTOS LOGIKAI VÉDELEM: A KRIPTOGRÁFIA ALKALMAZÁSA

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2014/2015 tavasz

Információs társadalom alapismeretek

Dr. Beinschróth József Kriptográfiai alkalmazások, rejtjelezések, digitális aláírás

Egy kvantumradír-kísérlet

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Sapientia Egyetem, Műszaki és Humántudományok Tanszék.

Készítette: Fuszenecker Róbert Konzulens: Dr. Tuzson Tibor, docens

A kvantumos összefonódás

Waldhauser Tamás december 1.

Utazások alagúteffektussal

Data Security: Public key

Sapientia Egyetem, Matematika-Informatika Tanszék.

Mi is volt ez? és hogy is volt ez?

SZÁMÍTÁSTCHNIKA. Facskó Ferenc Számítástechnika Informatika

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

Prímtesztelés, Nyilvános kulcsú titkosítás

Sapientia Egyetem, Matematika-Informatika Tanszék.

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogram használatához dx2300 minitorony

IT BIZTONSÁGTECHNIKA. Tanúsítványok. Nagy-Löki Balázs MCP, MCSA, MCSE, MCTS, MCITP. Készítette:

Összefonódottság detektálása tanúoperátorokkal

Kvantum-kommunikáció komplexitása I.

Hitelesítés elektronikus aláírással BME TMIT

Sapientia Egyetem, Műszaki és Humántudományok Tanszék.

Kriptográfia házi használatra Szeptember 26

A fény és az igazi véletlen

Kvantum összefonódás és erősen korrelált rendszerek

Kvantumparadoxonoktól a kvantumtechnikáig. A munkára fogott kísérteties hatás

Kriptográfia I. Kriptorendszerek

Adat és információvédelem Informatikai biztonság. Dr. Beinschróth József CISA

Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása

100% BIO Natur/Bio kozmetikumok és testápolás

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc

Kvantum-hibajavítás II.

Kriptográfiai algoritmus implementációk időalapú támadása Endrődi Csilla, Csorba Kristóf BME MIT

Minden az adatról. Csima Judit február 11. BME, VIK, Csima Judit Minden az adatról 1 / 41

Bevezetés a részecske fizikába

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

A nyilvános kulcsú infrastruktúra önálló kialakításának szükségessége

Dr. Illés Zoltán

Alacsony fogyasztású IoT rádiós technológiák

megtalálásának hihetetlen nehéz voltán alapszik. Az eljárás matematikai alapja a kis FERMAT-tétel egy következménye:

Információs társadalom

RSA algoritmus. Smidla József. Rendszer- és Számítástudományi Tanszék Pannon Egyetem

Modern szimmetrikus kulcsú rejtjelezők kriptoanalízise

OKJ Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

Emlékeztet! matematikából

1. Egészítsük ki az alábbi Python függvényt úgy, hogy a függvény meghatározza, egy listába, az első n szám faktoriális értékét:

Néhány kockadobással kapcsolatos feladat 1 P 6

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák ( )

Informatika E FAKT , = ±

FELHŐ és a MAINFRAME. Irmes Sándor

Átírás:

Kvantum infokommunikáció, a titkosítás új lehetőségei A tudós leírja azt, ami van, a mérnök viszont megalkotja azt, ami soha nem volt. Gábor Dénes Imre Sándor, BME-HIT

2016.10.06. 2

Ki tudja, hogy mi ez? 2016.10.06. 3

Moore törvénye De meddig? 2016.10.06. 4

Kísérletezzünk! "There are two possible outcomes: If the result confirms the hypothesis, then you ve made a measurement. If the result is contrary to the hypothesis, then you ve made a discovery. Enrico Fermi

Az elemi részecskék természete részecske hullám elektron spinje foton polarizációja 2016.10.06. 6

A véletlen természete: tényleg véletlen Isten nem dobókockázik a világgal! Dehogynem! Sőt, volt annyira nagyvonalú, hogy diffegyenletek helyett olykor elegendő feldobni egy kockát! 2016.10.06. 7

Kvantum bit (qbit) a 0 b 1 a, b C és a 2 b 2 1 2016.10.06. 8

Mit lehet néhány qbittel kezdeni? Szuperpozíció: n=500 hosszú regiszter több állapotot tartalmaz, mint a világegyetem atomjainak száma És számolni is lehet ennyi számmal egyszerre! n 2 1 i 0 i i 2016.10.06. 9

Összefonódás (entanglement) 2016.10.06. 10

Sőt, az ölelés (összefonódás) másra is jó! 0 00 1 01 2 10 3 11 0 00 3 11 2016.10.06. 11

0 00 3 11 2016.10.06. 12

Alkalmazás Teleportálás 0 00 3 11 2015. szeptember: 150 km 2016.10.06. 13

Kvantum infokommunikációs alkalmazások

Szimmetrikus titkosítás Szimmetrikus kulcsú titkosítás Egyforma kulcsok mindkét oldalon Abszolút biztonságos, ha bizonyos előírásokat betartunk Gond, hogy a kulcsot miként juttassuk el a túloldalra???? 2016.10.06. 15

Nyílvános kulcsú titkosítás Nyílvános kulcsú titkosítás nyilvános titkosítókulcs, titkos fejtőkulcs kulcsok előállítása: két nagy prímszám szorzatát felhasználva feltörés: a törzstényezők meghatározása A mai napig nem sikerült bebizonyítani, hogy nincs hatékony algoritmus a feltörésre. Mindenesetre eddig nem sikerült ilyen klasszikus algoritmust találni. De kvantumosat IGEN! 2016.10.06. 16

A lehallgatás 2016.10.06. 17

RSA feltörő kvantum áramkör 2016.10.06. 18

Shor-algotitmus és az RSA feltörése O O log 3 ( N ) 152 000 év 1 sec 2016.10.06. 19

152 000 év 2016.10.06. 20

Shor-algotitmus és az RSA feltörése O O log 3 ( N ) 152 000 év 1 sec 2016.10.06. 21

Ahogy ma faktorizálunk 15=5 3 2016.10.06. 22

Védekezés kvantumos kulcsszétosztás 2016.10.06. 23

Első sikeres demonstráció Vienna, October 8, 2008. Today, the first commercial communication network using quantum cryptography is demonstrated in Vienna, Austria. 2016.10.06. 24

Ahogy mi kulcsszétosztunk - 2013 Kvantumkommunikáció az Bacsárdi László, Hálózati 25

Ahogy mi kulcsszétosztunk - 2014

Ahogy mi kulcsszétosztunk 2015 2015/1 2014 2015/2

Adatbázis-keresés története V1 V2 V3 2016.10.06. 28

Adatbázis keresés története v4: Grover-algoritmus Aki keres, talál! De nem mindegy mennyi idő alatt. Rendezetlen adatbázis N különböző elemmel. Klasszikusan N kérés szükséges. Ugyanakkor kvantum módon: O O N x =? 2016.10.06. 29

Ahogy ma adatbázis keresünk Miért örülünk ennek? Informatika: pl. adatbázis kezelés Távközlés: pl. útvonalválasztás, jelfeldolgozás 2016.10.06. 30

Lazításként egy kis infoelmélet

Egy egyszerű csatorna modell (mintha már láttuk volna valahol ) Klasszikus csatorna p ij =½ C=1-H(p)=0 0 C flip Csak redundanciával p tartható kordában a D hibázás valószínűsége 000 0/1 Kvantum csatorna p ij =½ C=1 A p qflip 0 φ > 0 B Bizonyos esetekben egyszerű kódolással HIBAMENTESSÉ tehető. 2016.10.06. 32

Teleportálás 2016.10.06. 33

Copyright 2005 John Wiley & Sons Ltd. Szupersűrűségű tömörítés

OK, ezt még lenyeltük, de ilyen állat nincs: 2 db. külön-külön C = 0 kapacitású csatorna ügyesen összekapcsolva mégis képes információt átvinni! 2016.10.06. 35

Hol tart ma a világ?

Optikai szálon Az orosz medve: 225 km 2016 A svájci óra: 307 km - 2015 37

Biztató jelek - szabadtér 1991 első megvalósítás, 30 cm-es távon laboratóriumi körülmények között: 205 méter külső körülmények között: 75 méter 1998 Los Alamos National Laboratory, 950 méteres táv, éjszakai körülmények 2002 ugyanez a kutatólaboratórium demonstrálta 10 kilométeres távon (9,81 km), nappali és éjjeli időszakban is 2006 144 km nemzetközi kutatócsoport 2016 Kínai-osztrák műhold pályára állítása, várjuk az eredményeket! 38

2007 Orion Systems, 16 kvantumbites gép bemutatója három alkalmazással: Adatbázis keresés Ülésrend tervezés Sudoku fejtés 2009 Neural Information Processing Systems Conference Képfelismerő rendszer betanítása 2016.10.06. 39

2011: D-Wave One 128 qubit 10 000 000$ 2013: D-Wave Two 512 qubit 2016: D-Wave s flagship product, the 1000-qubit D-Wave 2X quantum computer, is the most advanced quantum computer in the world. It is based on a novel type of superconducting processor that uses quantum mechanics to massively accelerate computation. 2016.10.06. 40

IBM kvantum számítógép hozzáférés! 2016-os újdonság!!! https://quantumexperience.ng.bluemix.net/ 2016.10.06. 41

Tanulságok Ígéretes algoritmusok, Ígéretes kísérletek és demonstrációk. Sőt egyes alkalmazások már ki is férnek a gyárkapun. De akad még néhány APRÓBB probléma: árnyékolás Az asztali kvantum PC-re még néhány évet bizonyosan várni kell. Viszont a kvantum kommunikáció előtt szabad az út! 2016.10.06. 42

Ne éljetek klasszikusan! Az élet kerek mivoltához nélkülözhetetlen a szuperpozíció. Imre Sándor 2010 2016.10.06. 43

További információk IMRE@HIT.BME.HU Aki a kvantumos világra kíváncsi: http://www.mcl.hu/quantum// Aki esetleg rám kíváncsi: http://www.hit.bme.hu/people/imre/ 2016.10.06. 44

Akik a mozgóképet szeretik Bevezetés a kvantum-informatikába (12 publikus felvétel) http://videotorium.hu/hu/channels/details/1291,bevezetes_a_kvant um-informatikaba 2016.10.06. 45