8 years—and all encryption will be broken. What should the developer do?
Квантовые компьютеры уже сейчас угрожают безопасности асимметричного шифрования, фундаменту интернета и цифровых подписей. Необходимо срочно переходить на квантово-устойчивые алгоритмы, удваивать длину симметричных ключей и планировать миграцию с RSA и эллиптических кривых.
наведи и нажми на цифру — раскроется глава
полный разбор ролика · 5 глав ↓
Введение в угрозу
Злоумышленники уже копируют зашифрованные данные, чтобы расшифровать их в будущем с помощью квантовых компьютеров. История MD5 показывает, что миграция с устаревших алгоритмов занимает десятилетия, что опасно.
Это предупреждение о необходимости заранее готовиться к квантовой угрозе, чтобы не повторять ошибки прошлого.
Основы криптографии
Симметричное шифрование быстрое, но требует безопасной передачи ключа, что решается асимметричным шифрованием.
Асимметричное шифрование медленнее, но позволяет передавать ключи безопасно, используется в HTTPS, SSH, блокчейнах.
Хэширование — односторонняя функция для проверки целостности и хранения паролей с обязательным применением соли и перца.
Влияние квантовых компьютеров
Квантовые компьютеры способны за несколько дней найти приватный ключ из публичного, что разрушит RSA и эллиптические кривые.
Симметричное шифрование ослабляется, но удвоение длины ключа (например, AES-256) сохраняет защиту.
Хэширование остаётся надёжным при использовании длинных хэшей (SHA-384, SHA-512).
Современное состояние квантовых компьютеров
Квантовые компьютеры уже имеют сотни кубитов и демонстрируют практическое преимущество, что приближает угрозу взлома шифрования.
Физика кубитов и принципы суперпозиции и интерференции позволяют квантовым машинам решать задачи гораздо быстрее классических.
История и алгоритм Шора
Алгоритм Шора позволяет эффективно факторизовать числа и решать дискретные логарифмы на квантовых компьютерах, что разрушает RSA и эллиптические кривые.
Это фундаментальная угроза, требующая перехода на новые криптографические стандарты.