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情報処理安全確保支援士令和6年度 秋期午前II問 5

令和6年度 秋期 情報処理安全確保支援士 午前II 問5

難度標準

PQC (Post-Quantum Cryptography)はどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

PQC(Post-Quantum Cryptography)は、将来量子コンピュータが実用化された場合でも、既存の暗号方式が解読される脅威に対抗するための新しい暗号方式です。量子コンピュータでも効率的に解読することが困難な安全性を目指しています。

各選択肢の解説

ア

量子アニーリングマシンを用いて、回路サイズ,消費電力,処理速度を飛躍的に向上させた実装性能をもつ暗号方式

誤りです。量子アニーリングマシンは組合せ最適化問題を解くための計算機です。PQCは、それを使って回路規模・消費電力・処理速度を改善する暗号の実装技術ではありません。PQCは、量子コンピュータでも解読が困難な数学的問題を安全性の根拠とし、従来のコンピュータ上で動作する暗号方式です。

イ

量子コンピュータを用いて効率的に素因数分解を行うアルゴリズムによって,暗号を解読する技術

誤りです。量子コンピュータで素因数分解を効率よく解き、RSAなどを解読するのは、Shorのアルゴリズムに代表される攻撃技術です。PQCは、こうした量子計算による解読の脅威に対抗するために作られた暗号方式で、解読技術そのものではありません。

ウ

量子コンピュータを用いても解読が困難であり、安全性を保つことができる暗号方式

正しいです。PQC(耐量子計算機暗号)は、量子コンピュータでも効率的に解けないと考えられる格子問題やハッシュ関数などを安全性の根拠とする暗号方式です。NISTは2024年にML-KEM(FIPS 203)、ML-DSA(FIPS 204)、SLH-DSA(FIPS 205)として標準化しました。

エ

量子通信路を用いた鍵配送システムを利用し、大容量のデータを高速に送受信する技術

誤りです。量子通信路で鍵を配送するのは量子鍵配送(QKD)、つまり量子暗号の技術です。PQCは特別な量子通信路を必要とせず、既存のネットワークと従来のコンピュータで使える数学的な暗号方式です。大容量データを高速に送受信するための技術でもありません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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