Quantenkryptographieprotokolle: von der Theorie zur Praxis – Kurs 12.160 RUB. ab Offener Bildung, Ausbildung 18 Wochen, Datum 28. November 2023.
Verschiedenes / / November 29, 2023
Derzeit ist die Moskauer Universität eines der führenden Zentren für nationale Bildung, Wissenschaft und Kultur. Hebung des Niveaus hochqualifizierten Personals, Suche nach wissenschaftlicher Wahrheit, Fokussierung auf Humanistik Ideale von Güte, Gerechtigkeit, Freiheit – das ist es, was wir heute als die beste Universität betrachten Traditionen Die Moskauer Staatsuniversität ist die größte klassische Universität der Russischen Föderation und ein besonders wertvolles Objekt des kulturellen Erbes der Völker Russlands. Es bildet Studierende an 39 Fakultäten in 128 Bereichen und Fachgebieten aus, Doktoranden und Doktoranden in 28 Fakultäten in 18 Wissenschaftszweigen und 168 wissenschaftlichen Fachgebieten, die nahezu das gesamte Spektrum der modernen Universität abdecken Ausbildung. Derzeit studieren mehr als 40.000 Studenten, Doktoranden, Doktoranden sowie Spezialisten des Weiterbildungssystems an der Moskauer Staatlichen Universität. Darüber hinaus studieren etwa 10.000 Schüler an der Moskauer Staatlichen Universität. Wissenschaftliche Arbeit und Lehre finden in Museen, an pädagogischen und wissenschaftlichen Praxisstützpunkten, auf Expeditionen, auf Forschungsschiffen und in Fortbildungszentren statt.
Ein neues Element des russischen Bildungssystems – offene Online-Kurse – kann an jede Universität übertragen werden. Wir machen dies zu einer echten Praxis und erweitern die Grenzen der Bildung für jeden Schüler. Ein umfassendes Kursangebot führender Universitäten. Wir arbeiten systematisch daran, Kurse für den Basisteil aller Ausbildungsbereiche zu erstellen, um sicherzustellen, dass jede Universität den Kurs bequem und gewinnbringend in ihre Bildungsprogramme integrieren kann
„Open Education“ ist eine Bildungsplattform, die umfangreiche Online-Kurse von führenden Russischanbietern anbietet Universitäten, die sich zusammengeschlossen haben, um jedem die Möglichkeit zu bieten, eine qualitativ hochwertige Hochschulausbildung zu erhalten Ausbildung.
Jeder Nutzer kann völlig kostenlos und jederzeit an Kursen führender russischer Universitäten teilnehmen, und Studierende russischer Universitäten können ihre Lernergebnisse an ihrer Universität anrechnen lassen.
Professor, leitender Forscher am Zentrum für Quantentechnologien der Fakultät für Physik der Moskauer Staatlichen Universität, benannt nach M. V. Lomonosov
Position: Professor, Abteilung für Supercomputer und Quanteninformationswissenschaft, Fakultät für Computermathematik und Kybernetik, Lomonossow-Universität Moskau
Vorlesung 1. Von Neumann-Entropie. Grundlegende Eigenschaften und Verwendung in der Quanteninformationstheorie. Das Konzept der Quantenkommunikationskanäle. Klassische Kapazität eines Quantenkommunikationskanals. Individuelle und kollektive Messungen in der Quantenkryptographie.
Vorlesung 2. Grenze von Holevo. Die grundlegende Holevo-Grenze für die erreichbare Grenze der klassischen Information. Vielzahl von Abhörangriffen, Verbindung von Angriffen mit der Kapazität eines Quantenkanals.
Vorlesung 3-4. Schlüsselgeheimniskriterium in der Quantenkryptographie. Vielzahl von Abhörangriffen, Verbindung von Angriffen mit der Kapazität eines Quantenkanals.
Vorlesung 5. Entropieunsicherheitsrelationen. Grundlegende Eigenschaften von Quanten-Renyi-Entropien (Mindest- und Höchstentropie). Geglättete minimale und maximale Entropien, Kettenregeln, Änderungen der minimalen und maximalen Entropien unter der Wirkung eines Superoperators, Eigenschaften der minimalen und maximalen Entropien für zusammengesetzte Quantensysteme.
Vorlesung 6. Beweis der Geheimhaltung des BB 84-Protokolls basierend auf Entropieunsicherheitsrelationen (der Fall einer reinen Einzelphotonenquelle für Informationszustände).
Vorlesung 7. Untere Grenze der Entropieunsicherheitsrelationen.
Vorlesung 8. Quantenschlüsselverteilung über nicht vertrauenswürdige Knoten.
Vorlesung 9. Angriffe auf die technische Umsetzung. Analyse der kryptografischen Stärke von Implementierungen von Quantenkryptografiesystemen mit nichtidealen Quantenzustandsquellen, Detektoren und einem Quantenkommunikationskanal mit Verlusten. Angriff mit Aufteilung nach der Anzahl der Photonen, Angriff mit Messungen mit einem bestimmten Ergebnis, transparenter Angriff mit einem Strahlteiler.
Vorlesung 10-11. Angriffe auf die technische Umsetzung von Quantenkryptographiesystemen. Grenzfälle.
Vorlesung 12. Zur Schlüsselverkettung in der Quantenkryptographie.
Vorlesung 13-14. Unterscheidbarkeit von Quantenzuständen und Shannon-Komplexität in der Quantenkryptographie.
Vorlesung 15-16. Quantenzufallszahlengenerator.
Ziel des Studiums der Disziplin „Raumfahrt: Geschichte, aktueller Stand, Perspektiven“ ist die Weiterentwicklung der Studierenden ein Komplex moderner theoretischer und praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich des Systemdesigns von Weltraummissionen und sie verwalten.
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