과제 | 수업
:: 2010/06/21 13:44
반면 양자컴퓨팅 (양지 디지털 정보처리)을 접목시킨 양자컴퓨터는 동시에 1과 0을 기억해 일반 컴퓨터보다 비교할 수 없을 정도의 빠른 연산속도를 제공할 수 있다고 한다. 이는 양자컴퓨터가 밀리미터 이하의 작은 규모로 물질의 특이성을 이용하는 컴퓨터이기에, 양자비트에서 1과 0을 동시에 나타낼 수 있기 때문이라고 한다. 인수분해 분야에 있어 적용이 가능하기에 양자컴퓨터의 응용은 주로 암호해독과 연관되어 있어 미 국방성이 주축이 되어 많은 예산을 양자컴퓨터에 투입해왔고, 2009년 말 MIT 연구진이 선형 방정식의 시스템에 동일한 효율성을 접목시킬 수 있는 알고리즘을 발표한 이후, 다양한 분야에 접목될 수 있는 가능성 (이미지.비디오.신호처리 및 분석, 기후 모델링, 인구 분석 등)이 제시된 상태이기도 하다. 여기에 최근 Cryptography Research Inc社의 최고임원이자 암호학 전문가인 Paul Kocher씨는 양자컴퓨터의 새로운 등장이 기존에 사용되어오던 암호화 되어진 웹사이트 및 무선네트워크 트래픽의 암호에 어떠한 해악도 미치지 않을 것이라고 발표하였다. 이번 Kocher씨의 발표는 양자컴퓨터가 대다수의 기관 및 조직에서 사용되어지고 있는 암호화 시스템 및 알고리즘을 해킹하는데 사용되어질 수 있는 고성능 처리기법을 갖추고 있을 것이란 우려에서 비롯된 것으로 보인다. 물론 양자컴퓨터가 실제로 상용화되면, 현재 인류가 사용해온 컴퓨팅의 방식 자체가 근본적으로 바뀌게 될 수 있는 가능성이 매우 높다. 하지만 오늘날 사용되고 있는 암호화 알고리즘이 256 비트의 정교한 암호화 표준을 사용하고 있으며, 이 암호화 표준은 양자 컴퓨팅으로부터 안전할 수 있다는 결론을 내놓은 것이라 할 수 있겠다. 현재 양자컴퓨터시스템은 기존에 사용되어오던 일반 컴퓨터시스템을 비교로 해보았을 때, 개발 초기의 트랜지스터 기반 컴퓨터 단계에 머물러 있다고 할 수 있는 정도라 하겠다. 이는 양자컴퓨터의 연산에 몇 가지 문제점이 남아있기 때문인데, 양자비트의 복잡한 궤적을 끝까지 추적해내는 것이 아직까지 상당히 어려운 부분이기 때문이고, 또한 매우 미세한 잡음이라도 양자비트에 영향력을 미칠 수 있기 때문에 실용적인 양자컴퓨터의 구현이 어렵기만 한 상태이다. 아직까지 실현가능한 양자컴퓨터의 구현은 이뤄지지 않은 상황이지만, 양자컴퓨터의 시대가 도래할 날이 얼마 남지 않은 시점에서 각 국의 연구진들이 어떠한 성과를 이루어낼지 지켜볼 시점이라 할 수 있다. [원문보기] |
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졸다갑니다.... 컴맹 벗어났다 싶었더만....머리가 뽀개질라하네요. 하하하하...
인수 분해는 수학 시간에 배운것 같고... 알고리즘은 다음 뷰 땜시 당췌 믿을 가치를 못느끼고... ㅋㅋㅋ