量子计算利用量子力学原理,实现处理能力的巨大飞跃,但它也可能使当今的公钥加密技术变得毫无用处。于是,恩智浦开始参与开发新的加密算法、制定新标准和寻找新的迁移路径。这些新标准将保护当今的经典计算平台免受新兴量子计算威胁。
设定未来的安全标准
量子计算利用量子力学原理,实现处理能力的巨大飞跃,但它也可能使当今的公钥加密技术变得毫无用处。于是,恩智浦开始参与开发新的加密算法、制定新标准和寻找新的迁移路径。这些新标准将保护当今的经典计算平台免受新兴量子计算威胁。
RSA和ECC公钥标准是当今互联网安全的基础,但它们面对量子计算的威胁时却不堪一击。后量子加密算法,如Crystals-Kyber、Crystals-Dilithium、Sphincs+和Falcon可以在我们今天所用设备中的经典计算硬件上运行,而不需要量子计算机。2022年,NIST宣布对这些算法进行标准化。
向后量子加密迁移对资源受限的嵌入式设备构成重大挑战。继续阅读,了解恩智浦如何从一开始就将加密敏捷性纳入考量,引领嵌入式设备在后量子时代迈向高效、安全的数字未来。
强大的量子计算机可以处理极其复杂的任务,但它们也可能影响社会保障物联网、车辆和其他设备安全的能力。一些潜在威胁包括:
为了保护数据和通信免受量子计算机的威胁,行业目前正紧锣密鼓地制定新的加密标准。
有关详细信息,请联系PQC@NXP.com
随着量子计算技术的不断进步,恩智浦在保障未来安全方面走在前列。我们的PQC策略并非事后补丁,而是我们安全架构的基础性要素。我们将PQC集成至最为关键的环节——硬件信任根,确保从平台开机到生命周期结束的全流程安全。这为实现关键安全用例提供了支持,例如快速安全启动、安全调试与更新、实时消息签名、安全通信的身份验证与加密等。
我们不仅支持PQC技术,更将其融入我们面向工业、物联网、汽车、移动设备及安全身份识别等市场的整体安全策略中。这种统一的方法可简化迁移过程,并有助于确保未来加密技术的敏捷性。探索我们的PQC安全产品:
i.MX 94应用处理器,专为工业和汽车连接而设计,具有实时控制功能。
i.MX 95应用处理器系列提供安全可靠的平台,具有ML加速功能,适用于汽车、工业和物联网边缘应用。
S32K5高性能汽车微控制器,用于区域控制、域控制和电气化系统中的ECU整合。
S32N汽车超高集成度处理器系列为SDV中央计算应用提供安全的实时应用处理能力。
采用PQC就绪的恩智浦解决方案,守护关键基础设施安全。立足当下,防护未来安全。
PQC迁移过程将是迄今为止公钥加密领域的一次变革,将影响到数十亿设备和全球数字安全基础设施。
欧洲各国政府正考虑选用一种较为保守的基于格基的后量子加密方案。恩智浦依托其在安全与嵌入式领域积累的专业能力,致力于提供高效的解决方案。
了解我们如何与BlackBerry携手合作,帮助企业为应对Y2Q后量子网络攻击做好准备并进行有效防范。
恩智浦资深首席密码学家Joppe Bos概述了加密技术将如何实现其发展历程中的又一次重大变革。
恩智浦安全架构师Christine Cloostermans与来自产业界和学术界的专家一起讨论密钥识别及其他PQC相关议题。
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探索恩智浦如何提供可扩展、模块化的安全解决方案,以增强弹性与合规性,并提供实用的部署方案以及强大的监管支持。 |
培训讲稿 |
2025年1月1日 |
版本0 |
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我们几乎可以在每一种网络连接场景中看到标准公钥基础设施的身影,而它正受到量子计算机的威胁。业界计划如何解决这一问题? – 恩智浦准备如何应对? |
白皮书 |
2021年1月1日 |
版本0 |
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