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。
數學創新型去中心化協議SumSwap節點突破300:據官方消息,在越來越多用戶認識到DeFi巨大潛力及SumSwap價值后,數學創新型去中心化協議SumSwap節點人數爆發式增長,短時間內節點名額迅速突破300,節點名額即將售罄。當前整個SumSwap生態獲取SUM人數已接近700,激活人數超過4000。
?SumSwap為想要早期加入生態的用戶設計了節點競賽,成功成為節點可獲得2萬SUM,一枚皇冠幣SCROWN及SCROWN附帶的各項節點權益,權益包括手續費分紅及后期各項福利。當前節點預售已進入尾聲,即將售罄。[2021/4/19 20:36:53]
數學創新型協議SumSwap激活賬戶近1200個:據SumSwap官方消息,在數學創新型協議“SumSwap”推出市場后,“SumSwap”秉持著數學即規律,代碼即法律的設計原則,在項目中設計了多種數學拓展機制,例如想要加入“SumSwap”必須要激活賬戶,想要參與節點預售必須要邀請十人激活。
?不同于傳統的中心化設計,“SumSwap”所有的激活都要上鏈,且要花費ETH 手續費,因此能夠激活的賬戶都是真實且對項目有信仰的用戶,當前“SumSwap”生態持續增長,激活賬戶近1200個,節點預售近80人,節點預售還在進行中。[2021/4/6 19:51:37]
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。
聲音 | 中國工程院院士陳清泉:在大數據時代,需要在數學模型上加上大數據和區塊鏈:據第一財經消息,近日,中國工程院院士、“亞洲電動車之父”陳清泉接受采訪時表示,科學研究的是Why(為什么),而工程探究的是How(怎樣),也就是怎樣將一項科研成果落地形成產業。核心有兩點,第一點,是要有監管機制,因為人不是神,所以人是會犯錯的。第二點他說到:“要有團隊的精神,工程特別強調團隊的精神。還有特別是在今天大數據時代,以前我們傳統的搞技術就是搞數學模型,今天光靠數學模型不夠,要在數學模型上加上大數據,還要加上區塊鏈。”[2019/7/31]
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。
現場| 2018國際區塊鏈數學科學會議今日開幕:金色財經12月17日現場報道,今日,由數字資產研究院主辦,零壹財經和石榴財經承辦的2018國際區塊鏈數學科學會議在京舉行。本次會議旨在探索區塊鏈與數學之間的關系,為數學家、密碼學家、計算機學家、經濟學家等各領域提供一個學術交流平臺。計算機學家張鈸、經濟學家朱嘉明、計算機學家陳鐘等眾多學術大咖出席。金色財經作為此次大會受邀媒體,將全程進行圖文直播。[2018/12/17]
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。”
貝殼的色彩、光澤、形狀和花紋變化豐富,出自大自然精湛的設計。它的美學感染力,在很大程度上得益于幾何形態的規則性并有著無窮變化,令觀察者的視線很快迷失在輻射狀的圖案或者一根似乎無限延伸的曲線里.
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