保护未来,从现在开始

引领量子时代安全可信的数字化

量子计算机已经到来,时间在流逝——迁移到"抗量子计算安全"对于保护您的数字资产至关重要。当量子时代来临时,我们如何做到临危不乱、从容应对?

抗量子计算密码学如何工作?

基于格基下LWE的抗量子计算密码

基于格上困难问题的容错学习问题设计加密算法,包括基于容错学习问题(LWE)与环容错学习问题(Ring-LWE)的加密算法,囊括Crystals-KYBER即ML-KEM

Lattice-LWE-based
🔐

基于格基下SVP的抗量子计算密码

基于格上困难问题的SVP最短向量问题设计签名算法,囊括基于NTRU假设的Crystals-Dilithium即ML-DSA

Lattice-SVP-based
📊

基于哈希的抗量子计算密码

基于哈希的签名方案理论安全性高,利用密码哈希函数的安全性,具有公钥小、安全性假设少的优势

Hash-based
💻

基于编码的抗量子计算密码

基于纠错码理论中的困难问题构建加密算法,具有密文小、加密速度快的特点

Code-based
🛡️

基于多变量的抗量子计算密码

基于求解高次多变量方程组难题,签名速度快、资源占用较小的优势

Multivariate-based
🛡️

抗量子计算敏捷迁移

结合多种密码学算法、协议及产品应用,构建多层次、高强度的量子安全防护体系,确保未来十年的数据安全

Hybrid