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Enregistrement W4401753632 · doi:10.1109/qcnc62729.2024.00038

Modular Blockchain Architecture: Securing Data with Quantum-Safe Encryption

2024· article· en· W4401753632 sur OpenAlexaff
Taminder Pabla, Ajmery Sultana

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueBlockchain Technology Applications and Security
Établissements canadiensAlgoma University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBlockchainComputer scienceModular designEncryptionArchitectureComputer securityEmbedded systemOperating system

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The development and increased accessibility of quantum computing paradigms will significantly compromise traditional cryptographic protocols. Decentralized data systems, specifically those built to handle concurrent data transactions such as the blockchain, will be vulnerable to quantum attacks - due to the stark disparity in computational strength and speed relative to classical computing systems. Although quantum computing is still in its infancy, its future threat to data security is imperative. This threat is amplified when considering resource-constrained systems that optimize transaction throughput, which is true for Internet of Things (IoT) devices and infrastructures. Thus, this paper proposes a novel architecture for a Dual-Factor Quantum-Safe Blockchain (DFQSB) to ensure latency minimization and fortify against quantum threats. Before proposing the quantum-safe blockchain, we conduct a background review of blockchain, post-quantum cryptography (PQC), and quantum key distribution (QKD). Then, we describe the proposed DFQSB architecture and provide an overview of the platform, workflow, and modularity. Finally, we identify potential algorithms that can work within the architecture, outline limitations, and make recommendations.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,875
Score d'incertitude au seuil0,454

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,246
Écart entre enseignants0,230 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations8
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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