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MSWAP:數學鏈接量子加密和黑洞_BeamSwap

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提出的數學證明概述了信息在編碼消息中的行為方式,可能會對黑洞產生影響。證據表明,黑洞吐出的輻射可能會保留黑暗巨獸的信息。

該研究的重點是量子力學系統中的編碼通信。但它也與物理學家長期存在的問題有關:所有落入黑洞的東西會發生什么,是否有可能找回有關黑洞的任何信息?

由FrédéricDupuis領導的一組來自瑞士和加拿大的研究人員表示,可以使用相對較小的量子加密密鑰對大型信息進行編碼,這些密鑰由亞原子粒子或光子組成。但結果意味著別的東西:如果有人能夠在雙方之間的消息中提取量子加密的信息,那么同樣的壯舉應該是有效的。

兩位數學家因對零知識證明的研究獲得數學界大獎阿貝爾獎:據DeepTech深科技消息,近日,備受矚目的數學界大獎阿貝爾獎公布兩名獲獎者,一位是匈牙利數學家拉茲洛?洛瓦茲(László Lovász),一位是以色列計算機科學家阿維?威格森(Avi Wigderson)。兩位數學家因為對零知識證明的研究,而獲此殊榮。曾經讓純數學家看不起的零知識證明,卻獲得了數學界舉足輕重的阿貝爾獎。正如頒獎詞所說:“表彰其在理論計算機科學和離散數學方面做出的杰出貢獻,以及在將之塑造為現代數學中心領域中發揮的主導作用。”零知識證明比起其他復雜算法更為簡單,但這兩位數學家對于零知識證明的研究,不僅對現代數學核心計算有重大貢獻,還有巨大的現實意義:其一,零知識證明對數字貨幣的認證意義重大;其二,零知識證明還可以用于人的身份驗證,即在不透露密碼的前提下,驗證方通過一系列問題來讓對方提供 “我知道正確密碼”,或在信息安全領域,提供 “我就是本人” 的證明。[2021/5/2 21:16:57]

數學創新型去中心化協議“SumSwap”節點預售已全面開啟 ?:據SumSwap社區消息,數學創新型去中心化協議“SumSwap”已經于3月29日9:00(UTC+8)全面開啟節點預售。“SumSwap”節點預售是項目面向區塊鏈愛好者的早期福利設計,參與節點預售不僅能最早最優惠獲得其平臺通證SUM,還可獲取節點權益和早期福利。

“SumSwap”是英國SumSwap公司對眾多DeFi研究后,通過融入數學創新設計的去中心化協議。該協議不僅能滿足uniswap和sushiswap幾乎所有功能,還增加了生態拓展設計,節點預售最多400名額。[2021/3/29 19:27:14]

量子加密依賴于以下觀點:對亞原子粒子進行的任何測量都會改變粒子的狀態;量子力學說,這些微小粒子總是處于不確定狀態,直到測量推動粒子進入一種或另一種狀態。

現場 | 朱嘉明:探索建立基于“區塊鏈”應用數學的可能性和路徑:金色財經12月17日現場報道,今日,由數字資產研究院主辦,石榴財經承辦的2018國際區塊鏈數學科學會議在京舉行。經濟學家朱嘉明教授作開場致辭,他指出,我們正處于一個科學主導的時代,是科學集群和技術混合成長的時代。中國需要21世紀的“梅西會議”。他還表示,區塊鏈的根本功能是服務質量和非物理世界的“基本結構”,是物質、物理世界和非物質、非物理實際的“橋梁”。另外,他指出數學孕育了區塊鏈,而此次大會舉行的重要原因之一就是探索建立基于“區塊鏈”應用數學的可能性和路徑。[2018/12/17]

結果是亞原子粒子可以用作“萬無一失”的密鑰,只允許預期的一方解碼編碼的消息。如果有人試圖破譯密鑰-例如通過竊聽消息-相關的雙方就會知道它,并且可以更改密鑰。那是因為任何測量密鑰的嘗試都會改變其中的信息。

張首晟:區塊鏈時代的核心理念是“In math we trust(基于數學的共識)”:張首晟教授在清華大學x-lab公開課演講表示,巴菲特認為比特幣不具有實際應用價值,正如物理學中引入“場”的概念長時間被認為沒有實際價值,但最終“場”的概念被證明具有實際作用。共識是貨幣產生的前提,在自然界中,電子在某些情況下會表現出同樣的特性,可以看做達成一種自然的共識。大自然發展的必然趨勢是,隨著演化,越來越傾向于無序。達到一個單位的共識必然是一個熵減的行為,也意味著整個系統的熵增加,因此比特幣達成共識必然需要消耗很多能量。但達到單位共識所耗費的能量是否有下限是一個很重要的問題,也是他們目前在研究的課題。中心化和去中心化的關系是分久必合、合久必分。區塊鏈的革命會使互聯網的作用放大十倍、百倍。區塊鏈時代的核心理念應當是“In math we trust”。在人類所有知識中,數學是最能達成自然共識的知識。區塊鏈時代最基礎的數學知識包括:建構在橢圓曲線上的公私鑰、哈希函數、零知識證明、安全多重計算、形式化證明等。在區塊鏈經濟系統中,比特幣相當于M0,閃電網絡相當于M1,預測市場、期貨等相當于M2。[2018/5/9]

但這種安全并不是絕對的;竊聽者有可能找出鑰匙是什么。利用來自密鑰的一定數量的量子比特或量子比特,可以解碼該消息。但是,在一個人獲得一個閾值數量的比特之前,消息中的信息是“鎖定的”。

“我們可以在任意小的解鎖之前在中提供大量的信息,”JanFlorjanczyck說,他現在在南加州大學和該論文的共同作者之一。

通常,為了使量子密鑰完全安全,必須使用與消息一樣大的密鑰。由于這不實用,加密方案都使用小于消息本身的密鑰。例如,在原始加密中,密鑰本身很短,而消息則更長。。

短按鍵允許模式顯示解碼器可以破解。現代加密要復雜得多,但原理類似。

Dupuis及其合著者的新論文表明,即使在量子通信中使用相對較短的密鑰,人們仍然可以獲得良好的安全性。

解碼黑洞

量子加密與黑洞有什么關系?關鍵概念是信息。

在量子加密中,人們在量子態中編碼信息。就像人們可以測量量子狀態來解碼消息一樣,人們可以測量量子狀態以找出關于對象的信息。量子信息理論的一個基本要素是這些信息不能被破壞。

在斯蒂芬霍金首先概述這個概念之后,黑洞吸收物質并發出少量輻射,稱為霍金輻射。這種輻射將能量從黑洞中帶走。隨著能量的增加,質量變得很大,因為物理學中的能量和質量是相同的。

但黑洞的質量來自所有陷入其中的東西。這意味著作為霍金輻射發射的光子應該攜帶一些關于黑洞的信息,因為量子信息不能被復制或破壞。然而,很長一段時間以來,許多物理學家認為沒有任何方法可以破譯這些信息,因為黑洞已經“破壞”了它。解碼專長就像試圖重建已被磨成灰塵的建筑物。然而,最近,包括霍金在內的科學家已經改變了主意-信息就在那里,但人們只需要弄清楚如何解碼它。

這就是杜普伊斯和他的同事那樣的證據。如果可以“解碼”來自黑洞的光子量子態中包含的信息,就可以檢索掉落到黑洞中的任何信息。如果可以使用小鍵對大型消息進行編碼,則可以調整解鎖消息所需的信息量,也可以使用黑洞中出現的量子位進行編碼。

“我們只能說存在這樣的解碼過程,而不是它是否易于執行或解碼是否可能自然發生,”Florjanczyck說。

也就是說,例如,為了收集關于上周掉入黑洞的咖啡杯的信息,人們可能需要在形成時從杯背開始收集光子。這將是獲得足夠信息進行解碼的唯一方法。

“這是一項非常有趣的工作,”加拿大阿爾伯塔省卡爾加里大學量子安全通信研究主席WolfgangTittel說。“這種工作將非常大的與非常小的工作聯系起來。”

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