随着数字化技术全域渗透,各行业领域的数据交互维度持续拓展,海量高敏感数据的传输、存储与运算安全成为数字基础设施建设的核心问题。量子信息处理技术凭借颠覆传统密码体系的物理安全特性,成为网络安全领域的重点研究方向。其中,量子密码学依托量子技术底层原理,突破传统加密技术的安全边界,将为全域数据隐私防护提供全新技术路径。WIMI微美全息(NASDAQ:WIMI)正在研究基于量子隐形传态的多方量子同态加密方案,旨在构建高安全、轻量化、可拓展的量子加密技术体系,实现非交互式多方量子安全计算技术突破。

传统的经典加密体系的安全架构已无法适配量子算力时代的安全防护需求。传统加密技术的安全壁垒依托经典数学难题与有限算力约束构建,其核心安全性高度依赖现有经典计算机的算力上限。随着经典算力持续迭代升级,结合Shor算法等新型数理破解算法的应用,离散对数、大整数分解等传统加密核心数学难题的破解门槛大幅降低,经典密码体系的抗破解能力持续弱化。与此同时,经典加密技术在密钥管理与数据传输环节存在固有漏洞。

在传统密钥分发与传输流程中,密钥比特具备可复制、可追踪特性,第三方攻击者可通过旁路监听、数据截取等方式复制密钥信息,且数据接收方无法有效感知密钥截获、篡改、窃取等异常行为,存在显著的被动安全风险。在多方协同计算场景中,经典加密方案需频繁完成解密、运算、再加密的循环操作,不仅大幅提升数据泄露风险,还会产生高额的算力与信道资源损耗,难以满足大规模、高频次、高保密等级的隐私计算场景需求,行业亟须颠覆性的量子加密技术实现安全体系升级。

相较于经典加密技术,量子密码学以量子态为信息承载载体,依托量子力学三大核心原理构建安全的加密底层架构,规避了经典密码体系的安全缺陷。其中,不确定性原理限定了量子态测量的扰动特性,任何外部测量行为都会改变原始量子态信息;不可克隆定理从物理层面杜绝了量子密钥的精准复制可能;量子纠缠效应则为远距离量子信息关联传输与协同验证提供了核心支持。量子密码体系可实现攻击行为可感知、密钥信息不可复制、传输过程不可篡改的原生安全能力,将成为下一代信息安全体系的核心技术。

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量子同态加密技术是实现密文原生运算的核心关键技术,有效解决了传统加密体系“解密方可运算、运算必露明文”的问题。该技术突破了传统加密运算的逻辑限制,无需对量子密文进行预先解密,即可直接完成指定逻辑运算与量子计算操作,且密文运算后的解密结果,与明文直接运算的结果完全一致,保障了数据运算的完整性与准确性。依托量子同态加密核心特性延伸的量子隐私比较技术,可实现高安全等级的多方数据隐私比对。该技术通过量子加密机制完成原始数据隐私遮蔽,借助同态运算逻辑完成跨主体数据比对任务,全程无需披露任何原始明文信息。

WIMI基于量子隐形传态核心机理,正在研究创新的多方量子同态加密方案,重构多方量子安全计算的技术架构与执行逻辑,实现非交互式、轻量化、高安全的多方量子计算委托能力。该方案摒弃传统方案的高频交互验证模式,客户端可独立完成私有数据加密与量子态制备,无需与服务器进行实时交互校验,大幅简化多方协同计算流程。该方案采用精细化量子态制备与传输逻辑,由客户端自主完成GHZ纠缠量子态与单粒子量子态的制备与加密处理,并将两类量子粒子有序分发至各服务端节点。

服务端接收量子粒子后,通过联合量子测量技术完成单粒子态的同态运算操作,同步动态更新加密密钥体系,全程无需解密客户端私有数据,从源头杜绝明文泄露风险。运算完成后,依托GHZ纠缠态的关联特性,通过首个纠缠粒子即可精准完成同态运算结果解密,保障运算结果的精准性与可追溯性。在架构优化方面,其将核心加密参数轻量化存储于经典计算终端,无需占用量子算力资源,有效规避了量子参数存储带来的算力冗余与资源损耗问题,在不增加系统计算负担的前提下,全面提升加密体系的稳定性与适配性。

该方案满足非交互式技术特性与信息论最高安全等级要求,可有效抵御各类主动、被动量子攻击与经典算力攻击。方案的核心评估校验算法与加密密钥实现完全解耦,具备独立的运算校验与安全判定能力,可稳定支撑多方委托量子计算场景,支持客户端私有数据在多组服务端节点上完成任意合规量子计算操作,适配规模化、分布式、多主体的量子隐私计算场景。

未来,WIMI将持续深耕量子密码学、量子隐私计算、量子通信安全等前沿领域,持续迭代优化量子加密技术架构,赋能全域数字安全体系升级,助力行业构建抗量子攻击、高隐私保护、可拓展落地的新一代信息安全基础设施。