该联盟正利用开源的RISC-V架构,将安全性直接融入硬件之中。
新加坡启动了一项为期三年半的研究计划,旨在打造首个能够抵御量子计算机攻击的开源处理器系统。
该项目名为"QUASAR-CREATE",旨在解决现代数字基础设施中的一个特定漏洞——量子计算机最终将有能力突破当前的加密方法。
通过采用RISC-V开源标准架构,该联盟希望将安全协议直接集成到物理硬件层面,从而摆脱当前网络安全领域以纯软件防御为主的格局。
这项工作的核心是开发一款后量子密码学(PQC)RISC-V处理器。
项目研究人员认为,仅靠软件来应对量子威胁不足以实现长期安全。软件层面可能存在漏洞,而硬件级别的集成或可规避这些问题。
超越纯软件的安全解决方案
研究人员在一份新闻稿中表示:"纯软件解决方案不足以满足未来对长期可信技术、透明度和弹性提出的高标准要求。"
通过将这些抗量子机制嵌入硬件和系统层级,该项目旨在为关键核心技术打造更具韧性的基础。这种方法有望提供一种即使在量子计算能力不断进步的情况下依然有效的安全级别。
通过协作建立透明度
慕尼黑工业大学(TUM)的Georg Sigl教授指出,将安全锚定在硬件架构上是维护数字系统信任度的必要步骤。
Sigl补充道:"通过QUASAR-CREATE,我们将抗量子密码技术集成到RISC-V处理器中,最终目标是利用开源技术构建一个完全开源的芯片设计。"
"这种方法使我们能够为未来的弹性数字基础设施建立一个透明且可验证的基础。"
该联盟由新加坡国家研究基金会(NRF)资助,并汇集了德国多个主要学术和研究机构。
TUM负责研究和创新的执行副总裁Gerhard Kramer教授表示,面对不断变化的网络威胁,增强这些系统的韧性是各方共同的优先事项。
将安全锚定于未来的数字框架
新加坡南洋理工大学(NTU)的Gwee Bah Hwee教授表示,随着量子技术向实际应用迈进,建立安全框架是其得以采用的必要条件。
通过整合各机构的专业知识,该项目旨在构建一个透明的技术标准,以支持安全、可持续的数字增长。
这个三年半计划的最终目标是完成一个开源的芯片设计,用于保护未来的数字通信和数据存储。
Sigl教授总结道:"在资源受限的设备中,仅靠软件无法实现后量子安全。如果我们希望数字系统在量子计算时代依然值得信赖,就必须将安全直接锚定在硬件架构中。"
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