🔐 Cryptoquantique
Développement d'algorithmes quantiques résistants et architectures cryptographiques pour l'ère post-quantique
Contexte et Enjeux Stratégiques
La montée en puissance des ordinateurs quantiques menace les systèmes cryptographiques traditionnels (RSA, ECC) qui protègent actuellement nos infrastructures critiques. Nos recherches en cryptographie post-quantique visent à :
- Anticiper les risques de décryptage quantique (algorithme de Shor)
- Développer des standards NIST-compatibles
- Créer des systèmes hybrides de transition
Notre approche combine la théorie des nombres avancée avec les propriétés quantiques comme l'intrication et la superposition d'états pour créer des protocoles inviolables.
Objectifs Scientifiques
📈 Résistance Quantique
Développement de systèmes basés sur :
- Problèmes de réseau (LWE, NTRU)
- Codes correcteurs d'erreurs
- Cryptographie multivariée
🔬 Validation Expérimentale
Plateformes de test quantique :
- Simulateurs quantiques IBM Q
- Benchmarks sur D-Wave 2000Q
- Analyse de vulnérabilités
Réalisations Majeures
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Protocole QRL-256 (2023)
Algorithme de signature quantique avec taux de compression record de 58%
Lire l'étude
Écosystème de Recherche
Collaborations stratégiques avec :
- Institut National de Métrologie Quantique (INMQ)
- Pôle d'Excellence Européen en Calcul Quantique
- Consortium Q-Safe (15 partenaires industriels)
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