Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Az első lépés a kvantumbiztos jövő felé a Samsung Knox segítségével

A Samsung a Galaxy S25 szériával kezdődően egy új, csúcstechnológiás mobilbiztonsági megoldáson dolgozik. A posztkvantum- (vagy másképp kvantum utáni) kriptográfiaként ismert technológia fejlett algoritmusokat alkalmaz, hogy védelmet nyújtson a kvantum-számítástechnika hagyományos titkosítási módszerekre gyakorolt potenciális kockázatai ellen. A digitális biztonság jövőjére összpontosítva a Samsung már most védelmi intézkedéseket hozott, hogy felkészüljön a kvantumszámítógépek kódfeltörő képességeiből eredő fenyegetésekre.

A kvantum-számítástechnika a modern technológia egyik legforradalmibb területét képviseli, páratlan problémamegoldó képességeket kínálva. A kvantumszámítógépek erejét kihasználva a bonyolult kihívások lényegesen gyorsabban megoldhatók, mint a hagyományos számítástechnikai módszerekkel, ezzel áttörést hozhatnak számos iparágban, az egészségügytől kezdve a logisztikáig. Például a különböző kvantumalgoritmusok egyszerűsíthetik az ellátási láncokat vagy javíthatják a közlekedési rendszerek pontosságát.

Ez a hatalmas számítási teljesítmény azonban kockázatokkal is jár: a kvantumalgoritmusok képesek lehetnek egyes, napjainkban használt titkosítási módszerek feltörésére, így ezen sebezhetőség kezelése kulcsfontosságú a jövőbeli adatvédelem biztosításához.

Bár a kvantum-számítástechnika várhatóan nem éri el azonnal a teljes körű alkalmazhatóságot, ugyanakkor a fenyegetésekkel szembeni védelem érdekében a korai lépések, fejlesztések elengedhetetlenek. A hackerek jelenleg adatokat gyűjthetnek anélkül, hogy azokat rögtön feltörnék, arra számítva, hogy a jövőben a kvantum-számítástechnika segítségével könnyedén dekódolhatják és felhasználhatják.

A jövőbeli védelem alapköveinek lefektetése

A Samsung a kvantum utáni kriptográfia (posztkvantum-kriptográfia, PQC) technológián dolgozik, hogy biztosíthassa a titkosított adatok védelmét a kvantum-számítástechnika világban is. A fejlesztések során követi az amerikai Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézeti (National Institute of Standards and Technology – NIST) által kvantumszámítógépek elleni támadások elleni védekezéshez ajánlott szabványokat. Például az ML-KEM (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism) algoritmus a matematikai rácselmélet alapján alkalmaz olyan bonyolult, többdimenziós struktúrákat, amelyek rendkívül megnehezítik a titkosítási kulcsok feltörését, még kvantumszámítógépek számára is. Az algoritmus ideális a csatlakoztatott eszközök közötti biztonságos kommunikációhoz, miközben erős védelmet nyújt, optimalizálja a teljesítményt és minimalizálja az adatátvitelt.

A NIST PQC szabványai az elektronikus információk széles körét védelmezik, a bizalmas e-mailektől kezdve az e-kereskedelmi tranzakciókig. A Samsung számára ezek a szabványok lehetőséget biztosíthatnak a felhőalapú adatok jövőbeli védelmére a kvantumfenyegetésekkel szemben is.

A Samsung stratégiai megközelítése

A Samsung elkötelezett a felhasználói adatok védelme iránt, ezért az olyan technológiák fejlődésével, mint a kvantum-számítástechnika, a vállalat bevezeti a Posztkvantum Megerősített Adatvédelem (Enhanced Data Protection – EDP) funkciót az élvonalbeli, csatlakoztatott eszközök ökoszisztémájának védelmét biztosító Samsung Knox Matrix rendszerébe.

A Megerősített adatvédelem funkció jelenleg a felhasználók adatainak végpontok közötti titkosítását biztosítja, amikor személyes információk biztonsági mentésére, visszaállítására vagy szinkronizálására kerül sor a Samsung Cloud segítségével.

A PQC technológia integrálásával a Knox Matrix rendszerbe egy újabb védelmi réteg került, ezzel új szabványt teremtve a felhőalapú mobil-adatbiztonság terén. A Knox Matrix eszközök közötti kompatibilitása biztosíthatja a zökkenőmentes kvantumbiztos védelmet a Samsung Cloud biztonsági mentéseihez és a szinkronizált adatokhoz, amelyek okostelefonokon, TV-ken és digitális készülékeken is elérhetőek.

Ez a funkció a Galaxy S25 sorozat készülékein – mint az One UI 7 operációs rendszert futtató első eszközökön – elérhető először, amely a Galaxy felhasználók számára fokozott védelmet biztosíthat a kvantum-számítástechnikai fenyegetésekkel szemben.

Biztonságos jövő élvonalában a Samsung

A folyamatosan változó digitális környezetben a jövőbeli fenyegetésekre való felkészülés nem csupán lehetőség, hanem szükségszerű. Ahogy a kvantum-számítástechnika általi fenyegetések egyre közelednek, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az adatvédelem jövőbeli biztosítása kulcsfontosságú.

A Galaxy S25 sorozat készülékei a vállalatelső olyan eszközei, amelyek támogatják a posztkvantum-kriptográfiát alkalmazó felhőalapú adatvédelmet, ezzel új mércét állítva az adatvédelem terén a közelgő kvantum-számítástechnikai korszakban. A Samsung elkötelezett a mobilbiztonság fejlesztése mellett, és olyan jövő építésére törekszik, ahol a felhasználók gondtalanul élvezhetik a csatlakoztatott világ adta lehetőségeket.

i A NIST véglegesítette azon titkosítási algoritmusokat, amelyeket a kvantumszámítógépek elleni kibertámadások kivédésére terveztek. A jövőre nézve ezek az új szabványok szerepelnek a NIST kvantum utáni kriptográfia (PQC) szabványosítási projektjének első, befejezett szabványában.

Bibliográfia:

Announcing Issuance of Federal Information Processing Standards (FIPS) FIPS 203, Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard, FIPS 204, Module-Lattice-Based Digital Signature Standard, and FIPS 205, Stateless Hash-Based Digital Signature Standard. (2024. augusztus 14). Federal Register. Elérhető itt: https://www.federalregister.gov/documents/2024/08/14/2024-17956/announcing-issuance-of-federal-information-processing-standards-fips-fips-203-module-lattice-based

National Institute of Standards and Technology. (2025, január 2). NIST. Elérhető itt: https://www.nist.gov/

NIST Releases First 3 Finalized Post-Quantum Encryption Standards. (2024). NIST. Elérhető itt: https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards

Kapcsolódó podcastok a PodCars és a Begurulva youtube, valamint videa csatornákon!