Инфраструктура и связь · 1 января 2025 · 3 мин чтения

Развитие регулирования квантовых технологий

В январе 2025 г. ОЭСР опубликовала Обзор политики в области квантовых технологий, выделив основные риски таких технологий – риски цифровой безопасности и утечки данных, поскольку квантовый компьютер позволяет в разы быстрее, чем классический компьютер, расшифровывать данные и взламывать средства шифрования информации. В январе 2025 г. в России также произошел ряд значимых событий в сфере регулиров

Из выпуска мониторинга №1 (13), январь 2025 · выпуск целиком, PDF · на сайте Института Гайдара

В январе 2025 г. ОЭСР опубликовала Обзор политики в области квантовых1 технологий . Квантовые технологии – технологии, использующие квантовые эффекты (уникальное поведение очень маленьких частиц на атомном и субатомном уровнях) для сбора, обработки и передачи2 информации, включая квантовые сенсоры ,3 квантовые вычисления , квантовые4 коммуникации .

ОЭСР выделяет ряд преимуществ квантов. Например, квантовые сенсоры (как атомные часы) могут способствовать точной синхронизации времени (до микросекунд) в высокочастотной торговле на фондовых биржах, позволяя определять оптимальный момент времени покупки и продажи активов на торгах. Квантовый генератор случайных чисел генерирует безопасные пароли для онлайн-транзакций. Квантовая коммуникация за счет кодирования повышает безопасность центров обработки данных при хранении5 данных Так, в Лондоне компании BT и Toshiba в 2021 г. запустили сеть передачи данных с квантовой защитой для безопасности финансовых операций6 (присоединился банк HSBC ). Мощные вычислительные возможности квантовых компьютеров могут снижать издержки на дорожающее обучение все новых моделей ИИ – стоимость обучения модели OpenAI для первой версии ChatGPT GPT-3 оценивалась в 4,6 млн долл., а для версии GPT-4 – более чем в 100 млн долл.

ОЭСР выделяет риски развития квантов:

1. Угроза безопасности данных в интернете. Квантовый компьютер может быстрее расшифровывать данные. Так, взломать RSA-2048 (криптографический алгоритм для защиты данных) самый быстрый суперкомпьютер может за 300 трлн лет, квантовый компьютер – за несколько часов. Поэтому Национальный центр кибербезопасности Великобритании рекомендует компаниям уже сегодня внедрять квантово-устойчивые решения – специальные методы по защите данных от квантовых компьютеров, поскольку существуют риски, что хакеры могут похитить зашифрованные данные сейчас и хранить их до появления квантовых компьютеров для расшифровки данных в будущем.

2. Риски конфиденциальности. Так, квантовые сенсоры могут вести слежку за людьми (видеть сквозь одежду, здания, материалы), перехватывать сигналы связи устройств, находящихся на близком расстоянии (что позволяет получать информацию с банковских карт и смартфонов). Использование квантовых сенсоров в медицине поднимает вопрос защиты персональных данных: требуется получить «информированное согласие» от пациента на сбор и использование данных – пациент может не понимать, какая информация собирается высокочувствительными квантовыми сенсорами.

Для развития квантовых технологий ОЭСР предлагает разрабатывать контрольные показатели (метрики, бенчмарки) для оценки и сравнения возможностей таких технологий (например, частота ошибок в вычислениях, точность вычислений, скорость генерации кода, чувствительность сенсоров); развивать международные стандарты для развития технологии. Например, уже выпущены стандарты Международной организации по стандартизации (ISO) (словарь ISO/IEC 4879:2024 по квантовым вычислениям), Международной электротехнической комиссии (IEC), стандарты Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI) («Квантовое распределение ключей» (QKD)) и пр.

Опыт России

В России в 2023 г. принята Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций (до 2030 г.), направленная на создание единых национальных технических требований к квантовым сетям, поставщикам такого оборудования. Приняты стандарты, закрепляющие основные термины (ПНСТ 830-2023), стандарты криптографической защиты информации (ПНСТ 799-2022) и другие. Однако в России не решена проблема оценки рисков безопасности и уязвимостей перед квантовыми угрозами на уровне государственных и общественных информационных систем и каналов связи (например, банковских или с помощью технологии блокчейн) и пр.

  1. Предназначается для работы с данными; их скорость решения задач намного быстрее классического компьютера.
  2. Использует квантовые свойства частиц для кодирования и передачи информации, например, квантовое распределение ключей - шифрует криптографические ключи в кубитах (квантовая криптография).
  3. Например, использовалась для безопасной передачи данных между ЦОД Siemens в Нидерландах в 2010 г.
  4. https://www.toshiba.eu/solutions/quantum/news/hsbc-becomes-first-bank-to-join-the-uks-pioneering-commercial-quantum-secure-metro-network/

Материал из выпуска мониторинга №1 (13), январь 2025. Скачать выпуск целиком (PDF) · страница выпуска на сайте Института Гайдара

Читайте также