历史上,围绕数据和代码隐私的问题从未像当前云计算和人工智能时代那样受到如此紧迫的讨论。 随着量子计算机变得越来越强大,人们将寻求在网络上以完全安全和隐私的方式使用它们,而我们的新结果代表了这方面能力的逐步变化。
量子计算正在迅速发展,为可能改变医疗保健和金融服务等许多领域的服务的新应用铺平了道路。 它的工作方式与传统计算完全不同,并且可能更强大。 然而,目前它需要受控条件才能保持稳定,并且人们对数据的真实性以及当前安全和加密系统的有效性感到担忧。
谷歌、亚马逊和 IBM 等几家领先的云提供商已经分别提供了量子计算的一些要素。 保护客户数据的隐私和安全是扩大和扩展其使用以及随着技术进步开发新应用程序的重要前提。 牛津大学物理研究人员的一项新研究解决了这些挑战。
他说:“我们首次证明,云中的量子计算可以通过实用且可扩展的方式进行访问,这也将为人们提供完整的数据安全和隐私,以及验证其真实性的能力。” 大卫·卢卡斯教授牛津大学物理研究团队的共同领导者,也是牛津大学物理所领导的英国量子计算与模拟中心的首席科学家。
“>视频展示了盲量子计算如何释放安全的、基于云的量子计算
在这项新研究中,研究人员使用了一种称为“盲量子计算”的方法,该方法以完全安全的方式连接两个完全独立的量子计算实体(可能是在家中或办公室访问云服务器的个人)。 最重要的是,他们的新方法可以扩展到大型定量计算。
使用盲量子计算,代理可以远程访问量子计算机,使用秘密算法处理秘密数据,甚至验证结果,而不会泄露任何有用的信息。 实现这一概念是量子计算和确保我们的在线信息安全方面向前迈出的一大步 彼得·德莫塔博士,来自牛津物理大学。
研究人员创建了一个系统,其中包括量子计算服务器和一个简单设备之间的光纤网络链路,该设备可以在远程访问其云服务的独立计算机上检测光子或光粒子。 这允许跨网络进行所谓的盲量子计算。 每次计算都涉及校正,该校正必须应用于后续的所有内容,并且需要实时信息以符合算法。 研究人员使用量子存储器和光子的独特组合来实现这一目标。
这些发现最终可能导致可插入笔记本电脑的设备的商业开发,以在人们使用量子云计算服务时保护数据。
牛津大学探索量子计算和物理学技术的研究人员可以获得最新的最先进技术 比克罗夫特实验室设施,专门设计用于创造稳定和安全的条件,包括消除振动。
研究经费来自 英国量子计算和模拟中心(QCS), 这项工作正在与英国国家量子计算中心、巴黎索邦大学、爱丁堡大学和马里兰大学的科学家合作进行。
一项题为“使用捕获离子和单光子进行盲可验证量子计算”的研究发表在该杂志上 物理评论信。
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