양자컴퓨터 단 1대면 전 세계 보안 다 뚫립니다. 그런데 양자 기술 압도적 1위가... 중국이라고요!?

리뷰엉이: Owl's Review
24 Jan 202421:03

Summary

TLDRСкрипт видео раскрывает преимущества китайских технологий в области квантовой криптографии, которые уже занимают лидирующие позиции в мире. Китай успешно запустил квантовый спутник, провел эксперименты по квантовому обмену данными на расстоянии 1200 км и стремится к созданию глобальной квантовой сети. Также обсуждается потенциал квантовых компьютеров и их возможности, включая быстрое решение сложных задач и уязвимость существующих систем безопасности. Представлены технические и экономические аспекты развития квантовых технологий и их будущее.

Takeaways

  • 🌐 中国目前在量子通信技术领域处于领先地位,而非美国。
  • 🛰️ 中国在2016年首次发射了量子通信卫星墨子号,并成功实现了1200公里的量子通信。
  • 📈 中国计划在30年内建立全球量子通信网络,并在量子技术投资和论文发表数量上位居世界首位。
  • 💡 量子计算机使用量子位(qubits)代替传统计算机的二进制位(bits),利用量子叠加原理进行信息处理。
  • 🔬 量子叠加允许量子位同时存在于多种状态,与传统计算机的位不同,后者一次只能表示0或1。
  • 🚀 量子计算机的处理速度随着量子位的增加而指数级增长,远超传统计算机。
  • 🔐 量子计算机的先进性能可能威胁到现有的数字安全系统,例如RSA加密算法。
  • 🔒 量子密码学利用量子纠缠原理,通过量子信道在远距离间安全地共享密钥。
  • 🏆 中国在量子技术专利和研究论文发表方面领先世界,政府对量子技术的投资巨大。
  • 🛡️ 美国出于国家安全考虑,对中国的量子技术进行了投资和出口限制。
  • 📚 《The Coming Wave》一书的作者Mustafa Suleyman认为,中国在量子技术和其他高科技领域将超越美国。

Q & A

  • Что такое технология квантовой криптографии?

    -Технология квантовой криптографии - это система шифрования, основанная на принципах квантовой механики, которая использует квантовые состояния для передачи защищенных данных.

  • Какие страны лидируют в области квантовой связи?

    -Согласно тексту, Китай находится в передовой позиции в области квантовой связи, с запуском первого в мире квантового коммуникационного спутника в 2016 году.

  • Каковы перспективы развития глобальной квантовой сети по прогнозам Китая?

    -Китай планирует построить глобальную квантовую коммуникационную сеть в течение 30 лет.

  • Что такое квантовый бит и как он отличается от классического бита?

    -Квантовый бит, или кьюбит, может быть в состоянии суперпозиции, то есть одновременно представлять значения 0 и 1, в отличие от классического бита, который может быть только 0 или 1.

  • Какое преимущество имеет квантовый компьютер перед классическим?

    -Квантовый компьютер может обрабатывать информацию гораздо быстрее благодаря своим квантовым битам, которые могут обрабатывать множество состояний одновременно.

  • Как квантовые компьютеры могут влиять на криптографию?

    -Квантовые компьютеры, благодаря своей мощности, могут угрожать существующим криптосистемам, так как они могут быстро решать проблемы, которые для классических компьютеров слишком сложны.

  • Что такое RSA и как он связан с криптографией?

    -RSA - это одно из наиболее известных шифров公開密钥ной системы, использующаяся для защищенной передачи данных. Он основан на сложности факторизации больших чисел.

  • Как квантовые технологии могут изменить будущее информационной безопасности?

    -Квантовые технологии могут сделать многие существующие методы шифрования устаревшими, так как квантовые компьютеры могут быстро расшифровывать данные, зашифрованные с помощью классических методов.

  • Какие области могут быть преимущественно затронуты развитием квантовых технологий?

    -Квантовые технологии могут оказать сильное влияние на такие области, как климатические модели, медицина, энергетика, экология, новые материалы и технологии искусственного интеллекта.

  • Как Китай подготовился к лидирующей роли в области квантовых технологий?

    -Китай инвестировал огромные суммы средств в исследования и развитие квантовых технологий, строил инфраструктуру и привлек талантливых ученых и специалистов из разных стран.

  • Какие могут быть последствия для США, если Китай продолжает лидировать в области квантовых технологий?

    -Для США это может означать утрату технологического привкуса и возможно, уязвимость перед китайскими технологиями, особенно в области национальной безопасности и криптографии.

Outlines

00:00

🚀 Китая впереди в технологии квантовой криптографии

В параграфе 1 описывается, что Китай является лидером в области квантовой криптографии, успешно запустив в 2016 году спутник 'Муцзы' для связи на расстоянии 1200 км. Также упоминается о том, что Китай планирует создать глобальную квантовую сеть к 2050 году и ведет в мире по инвестициям и количеству научных статей по квантовой технологии. Автор подчеркивает преимущество китайских достижений в сравнении с другими странами, включая США.

05:00

🌐 Принципы работы квантовых компьютеров и их преимущества

В параграфе 2 объясняется, как работают квантовые компьютеры, используя концепцию 'кубитов', которые могут быть в состоянии суперпозиции, что позволяет им обрабатывать информацию гораздо быстрее, чем классические биты. Автор сравнивает обычные и квантовые компьютеры, демонстрируя, что последние могут одновременно рассматривать множество вариантов, что увеличивает их мощность. Также упоминается о том, что Google в 2019 году представил квантовый компьютер 'Сикора', который смог решить задачу, для которой классические компьютеры потребовали бы тысячи лет, за всего 200 секунд.

10:01

🔒 Потенциальные угрозы квантовых компьютеров для цифровой безопасности

В параграфе 3 рассматривается, как квантовые компьютеры могут угрожать существующей цифровой безопасности, обходящие существующие криптосистемы, такие как RSA, которые основаны на сложности факторизации больших чисел. Автор описывает, что с увеличением мощности компьютеров становится возможным взлом криптографических систем, что может привести к утечке конфиденциальной информации, включая финансовые системы, национальную оборону и личные данные.

15:02

🛰️ Китай - лидер в области квантовых технологий

В параграфе 4 подробно описывается, как Китай стал лидером в области квантовых технологий, в том числе и в области квантовой криптографии. Упоминается о запуске первого китайского квантового спутника, о том, что Китай успешно проводил эксперименты по квантовому обмену ключами на большие расстояния и создал самую длинную линию квантовой связи в мире. Также автор говорит о значении квантовых технологий для китайской стратегии и о том, что Китай инвестирует огромные суммы в исследования и инфраструктуру в этом секторе.

20:04

🌐 Конкуренция между Китаем и США в области квантовых технологий

В параграфе 5 обсуждается конкуренция между Китаем и США в области квантовых технологий, с акцентом на том, что Китай уже занимает лидирующую позицию. Автор упоминает о том, что США ограничивают импорт квантовых технологий из Китая из соображений национальной безопасности. Также предсказывается, что Китай продолжит расти и развиваться в этой сфере, что может привести к тому, что в ближайшие 15-20 лет США не сможет с ним конкурировать.

🤖 Влияние AI и квантовых технологий на будущее

В заключительном параграфе 5 обсуждается влияние искусственного интеллекта и квантовых технологий на будущее человечества. Автор выражает опасения о том, что AI может быть разрушительным для всего, что мы знаем, и может изменить будущее человечества. Также упоминается о том, что технологические компании будут продолжать разрабатывать AI без учета возможных негативных последствий, что может привести к неконтролируемым изменениям в обществе.

Mindmap

Keywords

💡양자 암호통신 기술

Это технология, основанная на принципах квантовой механики, которая использует квантовую суперпозицию для безопасного обмена данными. В видео это технология является основным предметом обсуждения, демонстрируя китайское превосходство в этой области с запуском спутника-носителя 'Муцзы' в 2016 году.

💡Китай

В видео Китай выделяется как лидирующая страна в области квантовых технологий, успешно запустив первый в мире квантовый спутник и стремящаяся к созданию глобальной квантовой коммуникационной сети до 2030 года.

💡Квантовые вычисления

Квантовые вычисления основаны на использовании квантовых битов (кьюбитов), которые могут представлять одновременно ноль и один. Это позволяет квантовым компьютерам обрабатывать информацию гораздо быстрее, чем классические компьютеры, использующие биты.

💡Квантовая суперпозиция

Квантовая суперпозиция - это фундаментальное свойство квантовой механики, которое позволяет квантовому объекту существовать в нескольких состояниях одновременно. В контексте видео, это свойство используется для объяснения работы квантовых компьютеров и их превосходства в скорости обработки данных.

💡Квантовый спутник 'Муцзы'

Квантовый спутник 'Муцзы' - первый в мире спутник, предназначенный для демонстрации квантовых коммуникационных технологий. В видео упоминается его запуск Китаем в 2016 году как пример китайского лидерства в области квантовых технологий.

💡Квантовая криптография

Квантовая криптография - это метод защищения информации, использующий квантовые свойства для создания системы, которая не может быть взломана классическими методами. В видео рассматривается как альтернатива традиционным криптосистемам, которые могут быть уязвимы для квантовых компьютеров.

💡RSA-шифрование

RSA-шифрование - это один из наиболее распространенных методов криптографии, основанный на сложности факторизации больших чисел. В видео используется для сравнения с квантовой криптографией и демонстрации уязвимости традиционных систем перед квантовыми атаками.

💡Квантовый компьютер

Квантовый компьютер - это тип компьютера, использующий квантовые свойства для обработки информации. В видео он представлен как революционное устройство, способное решать задачи гораздо быстрее, чем классические компьютеры, что может привести к кардинальным изменениям в различных отраслях.

💡Китайская стратегия 'Первый мувэр'

В видео упоминается стратегия Китая 'Первый мувэр', которая фокусируется на развитии ключевых технологий, включая квантовые технологии, с целью достижения глобального лидерства в этих областях.

💡Квантовая сеть

Квантовая сеть - это сеть, использующая квантовые сигналы для передачи информации. В видео рассматривается как одна из амбициозных целей китайской программы по квантовым технологиям, с целью создания глобальной квантовой коммуникационной сети.

💡Квантовая технология

Квантовая технология - это область научных исследований и инноваций, которая использует квантовые эффекты для создания новых устройств и методов. В видео подчёркивается её значимость для будущего развития и конкуренции между Китаем и США.

Highlights

양자 암호통신 기술은 양자 역학의 중첩 원리를 이용한 암호화 통신입니다.

중국은 양자 통신 분야에서 선두를 달리고 있으며, 2016년 세계 최초로 양자 통신 위성을 발사하였습니다.

중국은 1200km 거리에서도 양자 통신에 성공했으며, 글로벌 양자 통신망 구축을 목표로 하고 있습니다.

양자 기술 관련 투자금액과 논문 보유 개수로 중국은 세계 최고 수준을 자랑합니다.

양자 컴퓨터는 큐비트를 사용하여 0과 1의 상태를 동시에 가질 수 있어 빠른 정보 처리가 가능합니다.

양자 컴퓨터의 큐비트는 중첩 현상을 활용해 기존 컴퓨터보다 훨씬 빠른 계산 속도를 보입니다.

양자 컴퓨터는 미로 탈출 문제와 같은 복잡한 문제를 효율적으로 풀 수 있습니다.

구글의 양자 컴퓨터 '시커'는 슈퍼 컴퓨터보다 훨씬 빠른 속도로 특정 계산을 수행할 수 있습니다.

양자 컴퓨터의 상용화가 이루어진다면 기상, 우주 시뮬레이션, 의료, 에너지 등 다양한 분야에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

양자 컴퓨터는 기존의 암호화 알고리즘을 해독할 수 있어 디지털 보안 시스템에 위험을构成합니다.

RSA 암호 체계는 소인수 분해의 어려움을 기반으로 하지만, 양자 컴퓨터로 인해 취약해질 수 있습니다.

양자 암호 통신은 양자 얽힘을 이용해 안전한 통신을 가능하게 합니다.

중국은 양자 기술 분야에서 세계 1위로 평가받고 있으며, 다양한 성과를 이룩하고 있습니다.

중국 정부는 양자 기술을 미래 기술의 핵심으로 인식하고 연구개발에 많은 투자를 진행하고 있습니다.

중국은 양자 기술 관련 특허 보유율과 논문 발표에서 세계 1위 또는 2위를 차지하고 있습니다.

미국은 중국의 양자 기술 발전에 대해 제재를 가하고 있지만, 중국의 투자와 성과는 막을 수 없을 것으로 보입니다.

스타파 슐레이만은 중국의 양자 컴퓨터 기술이 미국을 추월할 것이라고 전망하며, 미래의 산업 발전에 큰 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

AI와 양자 컴퓨터 기술은 인류의 미래를 바꿀 만큼 중요한 역할을 할 것이며, 이에 대한 규제와 통제에 대한 우려도 제기됩니다.

Transcripts

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양자 암호통신 기술은 양자 역학에서

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중첩이라는 원리를 이용한 암호통신

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기술이에요 자 그렇다면이 양자호 통신

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분야에서 가장 앞선 나라는 어딜까

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바로 미국이 아니라 중국이 중국은

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8년 전 2016년 세계 최초로

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양자통신 위성 묵자를 발사했어 이때

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중국은 1200km 거리나 되는

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위성과 지상기지간에 양자 통신에

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성공했죠 또 중국은 30년까지 글로벌

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양자 모 통신망을 구축할 거라고 해요

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또 중국은 양자기술 투자금액 관련

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논문 보유 개수도 세계 최고

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수준이에요 인정하기 싫겠지만 양자

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기술 분야는 중국이 1등이라는 거죠

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자 그럼 지금부터 양자 암호 통신에

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대해서 자세히 알아보자 컴퓨터 부품

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중 하나인 CPU 속에는 트랜지스터가

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들어 있어요이 트랜지스터가 켜져 있냐

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꺼져 있냐에 따라서 CPU 0과 1의

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상태를 네요이 0과 1의 이진법을

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비트라고 하고 자릿수가 하나면 1비트

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자릿수가 두 개면 2비트네 개면

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4비트 여덟 개면 8비트 있니다이

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비트가 많으면 많을수록 더 많이 더

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빠르게 계산이 가능하겠죠 요즘 나오는

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CPU이 하나의 CPU 안에 50억

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개의 트랜지스터가 들어 있다고 합니다

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비트가 50억 개니까 엄청 빠르겠죠

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자 이게 바로 현대 컴퓨터의

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원리입니다 CPU 안에 트랜지스터를

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많이 집어넣으면 집어 넣을수록

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빨라진다 이런 컴퓨터로 음악을 듣고

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영상을 보고 게임을하고 인터넷을

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한다이 모든 것은 0과 1의

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이진법으로 처리된다 그렇다면 양자

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컴퓨터는 어떨까 양자 컴퓨터는 비트가

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아닌 큐비트를 사용합니다이 큐비트가

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뭔지 알려면 양자 중첩이 뭔지 알아야

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됩니다 상자속의 동전 실험으로 쉽게

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알아봅시다 상자 안에다가 동전 한계를

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시킵니다 자 그리고 상자를 들고 쉐쉐

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흔듭니다 상자 뚜껑을 열어보면 동전은

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면일까 뒷일 실제 현실 세계에서이

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동전은 50% 확률로 면일 수도 있고

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뒷일 수도 있습니다 상자를 까보기

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전에이 동전은 이미 앞면 혹은 뒷면이

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정해진 상태고 상자의 뚜껑을 열면

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동전이 면인지 뒷면인 확인할 수

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있습니다 자 이때 현실세계에서 뚜껑을

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는 행위는 이미 앞면이나 뒷면으로

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결정되 있던 동전을 확인하는 행위밖에

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안 됩니다 자 이번에는 실제 현실

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세계가 아닌 양자 세계입니다 양자

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세계에서이 상자 속의 동전은 어떻게

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될까 뚜껑을 열기 전에 동전은 남면

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뒷면이 결정되지 않은 상태가 뒤섞여

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존재한다 즉 중첩되어 있다 뚜껑을

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열어보기 전까지는 절대 모른다 자

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이건 마치 앞면과 뒷면이 시에 엉켜

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있는듯한 기묘한 상태입니다 이렇게

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여러 가능성을 동시에 갖는 성질을

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양자 중첩이라는 양자 컴퓨터의

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큐비트는이 중첩 현상을 활용합니다

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방금 상자 속의 동전 실험에서 동전이

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안면 일 때를 0 뒷면 1 때를

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1이라고 해봅시다 0과 1

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이진법이 근데 0과 1의 상태가 중첩

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돼서 동시에 존재하네 그렇죠 일반

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컴퓨터의 비트는 0 1 이렇게 둘

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중에 하나만 가질 수 있는데 양적

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컴퓨터의 큐비트는 0과 1의 상태를

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동시에 가질 수 있습니다 그리고 양자

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컴퓨터는이 중첩 현상을 이용해서 훨씬

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빠르게 정보를 처리할 수 있죠 자

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한번 비교를 해 볼까요 일반 컴퓨터의

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비트는 1 비트라고 했을 때는 0과

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1 중에 하나를 선택해야 됩니다

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2비트 면은 네개 중에 하나 3비트

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여덟개 중에 하나 7비트 128개

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그리고 8 면 256개 중에 하나만

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선택해야 되는 거죠 반면에 양자

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컴퓨터는 한개 큐비트로 0과 1의

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값을 동시에 갖습니다 두 개의 값을

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동시에 가졌으니까 큐비트가 늘어나면

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늘어날수록 양자 컴퓨터의 처리 속도는

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기아 급수적으로 빨라지겠죠 큐비트가

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두 개면네 개를 동시에 3 큐비트는

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여덟개를 동시에 큐비트는 16개를

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동시에 계산하는 겁니다 자 일반

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컴퓨터의 8비트 하고 양자 컴퓨터의

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8큐 비트를 비교해 보죠 일반

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컴퓨터의 8비트는 256개의 조합이

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가능하지만 실제로는 256개 중 한

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개만 선택해서 계산합니다 반면에 8

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큐비트는 0과 1의 값을 동시에

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가지고 한 번에 256개 계산할 수

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있습니다 엄청난 차이죠 벌써 아

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숫자로는 감이 잘 안 잡히신 고요

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그러면 또 다른 예를 들어 보죠

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미루를 빠져나가는 가장 짧은 길을 두

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컴퓨터가 동시에 계산할 겁니다 일반

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컴퓨터는 미로에서 빠져나오는 최단

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루트를 모든 경우의 수를 하나하나

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차례대로 시도합니다 이렇게 모든 길을

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하나하나 계산한 다음에 가장 거리가

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짧고 빠르게 갈 수 있는 단 하나의

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길을 선택해서 사용자에게 보여줄

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겁니다 그렇다면 양자 컴퓨터는이

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미로를 빠져나가는 길을 어떻게

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계산할까 컴퓨터는 미로에 대한 모든

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경로를 한번에 동시에 계산합니다 자

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이거는 마치 나루토가 그림자 분신

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수를 써서 모든 미로를 한 번에

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가보는 거랑 비슷합니다 완전 이거

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개사기죠 아니 님들 같으면 한 번에

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하나씩 계산하는 바보 머저리 쓸래요

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아니면은 그림자 분신술 쓰는 나루토

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쓸래요 바보가 아닌 이상해야 당연히

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나루토

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쓰겠죠 자 이것이 바로 양자 컴퓨터의

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원리예요 구글이 2019년에 공개한

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양자 컴퓨터 시커 모는 기존의 슈퍼

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컴퓨터로도 계산하는데 1만 년 걸렸던

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거를 겨우 200초 안에 수행할

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정도로 겁나게 빠르다고 해요 자

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그래서 이런 양자 컴퓨터가 만약에

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상용화 된다면 기상 우주 시뮬레이션에

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활용이 가능할 거고요 의료 에너지

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환경 신물질과학 개발 또 요즘 뜨고

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있는 AI 자율주행 클라우드

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분야에까지 아주 큰 영향을 미칠

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거예요 한편 양자 컴퓨터에 뛰어난

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성능은 디지털 보안을 쉽게 깨뜨릴 수

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있기 때문에 보안 시스템이 위험해질

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수도 있어요 만약에 어떤 적국이 양자

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컴퓨터를 가져서 나쁜 마을 먹고

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한국을 노린다면 한국의 금융 시스템

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국방 시스템 개인 정보까지도 털릴 수

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있는 거예요 양자 컴퓨터가 기존의

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암호화 알고리즘을 해독할 수 있는

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시점 데이가 오는 거죠 이게 어떻게

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가능하던 걸까요 자 그럼 지금부터

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디지털 보안 시스템의 원리를

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살펴보죠 1978년 RSA 새로운

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암호와 알고리즘이 나옵니다 RSA

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이런 방식으로 돌아갑니다 컴퓨터한테

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퀴즈를 하나 낼 건데 컴퓨터가 이걸

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풀어내야 암호키를 얻을 수 있죠

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이보시오 컴퓨터 양반 15를 소인수

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분해 보시오 이걸 풀어낸다면 암호키를

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드리겠어요 컴퓨터는 뚝딱뚝딱 계산을

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시작합니다 그리고는 답을 내놓죠

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15는 3 * 5입니다 을 맞춘

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컴퓨터는 암호키를 획득합니다 문제는

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점점 더 어려워집니다 컴퓨터 양반

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이번에는 1024비트 짜리요 이것도

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소인수 분해하면 내 암호키를 드리리다

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컴퓨터는 이번에도 계산을 시작합니다

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그런데 이번 문제는 숫자가 너무 길고

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복잡하기 때문에 슈퍼 컴퓨터가

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달라붙어도 일만 년에서 2만 년이

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걸립니다 큰 숫자를 소인수 분해하는

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것은 어렵고 오래 걸린

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자 이렇게 계산의 복잡성을 이용해서

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암호의 안정성을 얻는 겁니다 자 이게

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바로 RSA 암호 체계입니다 RSA

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가장 대표적인 예로는 피나 공인

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인증서가 있습니다 은행을 예로 들자면

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고객은 공개키로 데이터를 암호화하고

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은행은 개인키로 데이터를 보호합니다

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이렇게 RS 이에 복잡하고 오래

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걸리는 계산 키를 두 개로 나누는

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것으로 정부 암호화의 보안은 한층더

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강화됐습니다 그런데 이런 RS 공개키

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암호화 방식에도 한계가 있습니다 연산

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처리 능력이 개쩌는 슈퍼 컴퓨터가

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있다면 요놈이 문제를 빨리 풀어버리면

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해킹이 가능하다는 것 시간이 지날수록

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기술은 발전하고 컴퓨터는 점점 더

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빨라지니까 결국 암호는 풀리게 돼

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있습니다 시간 문제라는 거죠 실제로

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2019년 네이처에 개제된 구글의

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논문에 따르면 슈 로 1만년 걸리는

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문제를 양자 컴퓨터로 200초 풀 수

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있다라고 합니다 양자 컴퓨터가

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상용화되는 시기는 빠르면 10년

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이내라고 예상됩니다 그 말은 10년

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후에 양자 컴퓨터가 개발된다면

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현존하는 모든 암호화 기술은 쓸모가

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없어진다는 말입니다 자 그렇다고

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암호를 훨씬 더 길고 복잡하게

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만들어도 문제입니다 1024비트

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암호를 2048비트 496 로

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올려버리면 키 사이즈가 증가하는만큼

play09:32

무와 보호와 하는데 시간도 많이 들고

play09:35

비용도 많이 들게 됩니다 자 그래서

play09:39

RSA 방식이 아닌 새로운 암호

play09:41

체계가 필요해졌습니다 현재 개발 중인

play09:44

암호 체계는 양자 물리학을 적용한

play09:46

양자암호 방식 양자 암호는 양자

play09:49

얽힘을 활용한 양자 채널을 통해서

play09:52

원거리에 있는 두 사용자가 동일한

play09:54

비밀키를 공유합니다 아니 슈발 a b

play09:58

키가 똑같은 거 면 오히려 보안이 더

play10:01

안 좋아지는 거 아니야네 맞습니다

play10:03

하지만 양자역학을 이용한 방식이기

play10:05

때문에 훨씬 더 안전하죠 양자 모의

play10:09

비밀키 생성은 양자 상태에서 이뤄져서

play10:12

비밀키를 알아내는게 절대로

play10:14

불가능하거든요 양자 상태에서 비밀키를

play10:17

만드는게 뭐가 그렇게 특별하길 절대로

play10:21

해킹이 불가능하다고 말하는 걸까 첫

play10:24

번째는 복재 불가의 원리 때문입니다

play10:27

원거리에서 송신자와 수신자 는 양자

play10:29

채널을 통해서 중첩 상태의 광자를

play10:33

주고받습니다 이때 비밀키를

play10:35

알아내려면이 중첩 상태에 있는 광자를

play10:38

측정해야 됩니다 그런데 광자를 빼내서

play10:42

복사하려고 하니까 양자 영역에서는

play10:45

원래 양자 상태랑 똑같은 상태를

play10:47

만들어낼 수 없다라는 복재 불가

play10:50

이론에 따라서 복사를 할 수가

play10:52

없습니다 두 번째는 정 불가입니다 자

play10:56

만약에 해커가 송신자 수신자 사이에

play10:59

는 광자를 어떻게 복사했다 빼냈다고

play11:02

해봅시다 그런데이 비밀키를 알아내려면

play11:05

중첩돼 있는 광자를 측정하는 과정이

play11:08

필요합니다 하지만 양자 역학에서

play11:11

불확정성의 원리에 따라 광자를 측정할

play11:14

때마다 그 물리량이 다르게 측정됩니다

play11:17

그렇기 때문에 처음에 측정한 비밀키는

play11:20

수신자 신자만이 갖고 있는 난수표를

play11:23

활용해야지 알 수가 있습니다 즉

play11:26

영원히 알 수 없다는 겁니다 번째는

play11:30

도청들입니다이 도청 들 원리에 따라서

play11:32

해커의 도청 사실도 금방 들키게

play11:35

됩니다 양자 채널에서 양자 암호는 0

play11:39

01 1 1 등 0과 1의 상태를

play11:43

동시에 취하는 중첩 상태로 존재합니다

play11:46

그런데 이런 중첩된 양자는 외부에서

play11:49

자극을 받을 때 즉 정당할 때 0

play11:52

혹은 1로 어느 한쪽으로 상태가

play11:55

결정돼 버리는 속성을 갖고 있습니다

play11:58

가가 양자 만든 메시지를 도하면

play12:01

측정이 일어나고 그 순간 메시지를

play12:04

이루는 양자 상태가 0이나 1

play12:07

한쪽으로 결정된다는 거죠 결국엔

play12:10

측정하는 순간 메시지가 완전히

play12:12

변질되기 때문에 키분배 통계에도

play12:15

오류가 생깁니다 통신 당사자는 도청자

play12:19

있다는 사실을 도청 즉시 알아차릴 수

play12:22

있고 정보를 바로 폐기하는 발빠른

play12:25

대처가 가능합니다 자 이렇게 세 가지

play12:27

원리에 따라서 그 어떤 수를 써도

play12:30

해커는 송신자 수신자 사이에 처음에

play12:33

공유했던 비밀키를 만들어 낼 수 없고

play12:35

도청하고 하면 그 순간 들켜버리고

play12:38

이렇게 양자 아호는 이론적으로 어떤

play12:41

외부의 공격에도 안전한 암호 시스템인

play12:44

겁니다 자 그렇다면 양자암호 통신이

play12:47

가장 발달한 나라는 어딜까요 놀랍게도

play12:50

미국이 아니라 바로 중국이 중국은

play12:53

현재 양자 기술로는 세계 1위로

play12:56

평가받고 있어요 2016년에 중국은

play12:59

세계 최초의 양자 통신 위성 묵자를

play13:02

발사했고 2017년 6월에 묵자는

play13:05

1200km 떨어진 지상의 두

play13:08

지점간에 양자 정보를 순간 이동시키는

play13:11

실험에도 성공했어요 그리고

play13:13

2018년에는 중국의 베이징에서

play13:16

오스트리아 비엔나까지 약 7,600

play13:18

km 거리까지 양자로 암호화된

play13:21

데이터를 주고받은 적도 있어요 또

play13:23

중국은 세계에서 가장 긴 유선

play13:26

양자통신 시설도 만들었어요 이 유선

play13:29

양자 통신은 베이징에서 상하이까지

play13:32

거의 2,000km 달래요 아니 근데

play13:35

이거 진짜 의외지 않아요 양자 기술

play13:37

1등은 미국이 아니라 중국이라는

play13:39

사실이요 이게 어떻게 가능했던 걸까요

play13:42

도서 더 커밍 웨이브의 저자 구글

play13:45

딥마인드의 ceo 무스타파 슐레이만의

play13:47

따르면요 이렇게 나와 있어요 자 중국

play13:50

공산당은 이제 전기차 배터리 반도체

play13:53

금융과 로봇 센서 등등 여러 산업

play13:57

분야에서 전세계를 선도하겠다는 계획을

play13:59

세웠어요 이른바 퍼스트 무버 전략이죠

play14:03

뭐 그중에 전기차나 배터리 같은

play14:05

분야는 중국이 내수 중심으로 판매량을

play14:08

올리긴 했지만 어쨌든 세계 1등으로

play14:10

올라갔죠 또 요즘은 옛날같이 중국

play14:13

하면은 싸구려 제품들이 먼저 생각나지

play14:16

않아요 알리바바 바이두 또 화웨이 럼

play14:19

첨단 it 산업도 많고요 드론이나

play14:22

로봇 청소기처럼 중국이 세계에서 가장

play14:25

잘 만드는 제품들도 이제는 차고

play14:27

넘쳐요 중국 전략이 제대로 먹힌 거죠

play14:30

자 이렇게 여러 분야 중에서 중국이

play14:33

반드시 선도하겠다는 분야 중 하나가

play14:36

양자역학 3대 영역이에요 양자 컴퓨팅

play14:39

양자 통신 양자 정밀 측량이 자

play14:43

그래서 중국 정부는이 세 가지를 미래

play14:45

기술의 핵심으로 지목했고 연구개발하고

play14:48

인프라 투자에 전력을 다하고 있어요

play14:51

시진핑 주석까지 나서서 중국은이 양자

play14:54

기술을 중대 과학 기술 프로젝트에도

play14:56

포함시켰고 자 그러다 보니까 중국은

play14:59

정말 엄청난 비용을 양자 기술에

play15:02

투자하고 있어요 무려 18조 원이나

play15:04

투자해서 양자 컴퓨터를 개발하고 세계

play15:07

최대 규모에 양자 기술 연구소도

play15:09

설립했고 투자 규모 역시도 전 세계랑

play15:12

비교해도 압도적으로 많아요 또 중국은

play15:16

아주 적극적으로 전 세계 석학들을

play15:18

모셔오고 있고요 중국의 수많은

play15:21

대학에서도 인재를 엄청 배출하고

play15:23

있어요 또 텐센트 화웨이 알리바바

play15:26

바이두 등의 중국 대기업들도 양자

play15:29

기술에다 돈을 엄청 때려붓고 있어요

play15:32

자 이러다 보니까 중국은 양자기술

play15:35

관련해서 특허를 많이 보유하고

play15:37

있는데요이 그래프를 보시면 아시겠지만

play15:39

중국은 양자 컴퓨팅 양자 통신 양자

play15:43

센싱 분야까지 특허 점유율이

play15:45

압도적으로 1등을 차지하고 있어요 또

play15:48

중국은 양자 기술 관련한 논문

play15:51

발표에서는 미국에이어서 세계

play15:53

2등이라고 해요 또 중국은이 양자

play15:56

기술를 아주 실용적으로 활용하길

play15:58

원하는

play15:59

그러다 보니까이 양자 기술을 정부나

play16:01

은행 보안업체 보험회사 정보부 국방에

play16:05

이르기까지 양자 기술을 시험 중이라고

play16:08

해요 자 이렇게 양자 기술에 있어서는

play16:11

중국이 1등으로 치고 나가다 보니까

play16:13

이런 상황을 제일 싫어할 나라가

play16:15

어디겠어요 당연히

play16:27

미국이아니라 견제하고 또 중국의 양자

play16:30

기술에 대한 제재까지 걸었어요 실제로

play16:33

미국은 2021년 11월 국가안보

play16:36

위협을 이유로 중국의 반도체 AI

play16:39

포함해서 양자 기술까지 투자를

play16:42

규제하고 수출입을 금지하는 등의 행정

play16:45

명령을 내렸어요 아니 근데 미국은 왜

play16:49

그렇게까지 중국의 양자 기술를 제재할

play16:52

이건 사실 다 이유가 있어요 만약에

play16:54

중국이 양자 컴퓨터를 갖게 된다면

play16:57

중국 산업에 거의 모든 분야는

play16:59

급성장하게 될 거예요 또 중국이 양자

play17:02

컴퓨터를 가지게 되면 기존의 디지털

play17:04

암호 체계를 뚫을 수 있는 강력한

play17:06

무기도 갖게 되는 거예요 안 그래도

play17:09

중국하고 미국은 사이가 그렇게 안

play17:11

좋은데 중국이 만약에 마을 나쁘게

play17:13

먹어서 미국의 금융도 털고 국방

play17:16

정보도 털고 백악관도 막 해킹하면

play17:18

어떡해요 또 중국이 미국에 있는 무

play17:21

화폐도 다 세벽 갈 수도 있겠죠

play17:24

게다가 미국은 앞으로 중국에 대한

play17:26

정보전을 더 이상 못 할 수도 있어요

play17:29

만약에 중국이 중요 정보를 갔다가

play17:31

전부 다 양자로 보안 같은 거

play17:33

걸어봐요 이걸 어떻게 뚫어요

play17:35

양자암호의 특성상 정보를 탈취하려고

play17:38

하는 순간 데이터가 다 날아가잖아

play17:41

그러니까 미국은 앞으로 정보전 공격과

play17:44

방어 전부 다 중국에 취약해 줄 수도

play17:47

있다는 거예요 자 이런 여러 가지

play17:49

미국의 중국에 대한 양자 기술 제재도

play17:52

불구하고 사실이 모든 것들이 효과가

play17:55

없을 수도 있어요 이미 중국이 전

play17:57

세계적으로 양자 기술 1위로

play17:59

평가받는데 돈과 기반 시설 인재

play18:02

투자도 엄청 하잖아요 이거를 미국이

play18:04

어떻게 따라가냐이 말이에요 자 그래서

play18:07

이런 흐름이 계속된다면 양자기술 1위

play18:10

국가는 중국이고 중국은 앞으로

play18:13

오랫동안이 1위자리를 갖다가 치기에

play18:16

들어갈 수도

play18:17

있어요 자 이렇게 해서 도서 더 커밍

play18:20

웨이브의 내용 일부를 바탕으로 중국의

play18:23

양자 굴기를 알아봤습니다이 책의

play18:25

저자는 구글 딥마인드의 창업자로

play18:27

유명한 스타파 슐레이만 있데요

play18:30

슐레이만은 중국의 양자 굴기에 대해서

play18:33

이렇게 평가했어요 중국의 기술은 더

play18:36

이상 미국이 무시할 수준이 아닙니다

play18:38

이미 양자 친환경 에너지 5G AI

play18:42

등의 많은 분야가 중국이 미국보다

play18:45

우위에 있습니다 앞으로 중국은 더

play18:47

많은 분야에서 미국을 추월할 겁니다

play18:51

15년에서 20년 후면 미국은 중국에

play18:54

맞서싸울 수 없을 겁니다 중국은

play18:57

옛날에나 메이드인 차이나 소리

play18:59

들으면서 무시당해 왔죠 그런데 이제는

play19:02

더 이상 아닌 거예요 아 물론 중국

play19:05

산업의 문제점은 여전히 많다고

play19:07

무스타파 슐레이만은 지적했어요 지나친

play19:10

모방과 기업 규제 자유롭지 못한

play19:13

분위기 지식과 재산의 강제 도형과

play19:16

이전 리버스 엔지니어링 스파이 활동

play19:19

형편없는 국유 기업 등등이요 자 이런

play19:22

여러가지 문제점이 많은데도 불구하고

play19:25

중국은 앞으로 여러 방면에서 미국을

play19:27

추월할 거라 라고하죠 또 무스타파

play19:29

슐레이만은 세계 최고의 AI 전문가

play19:32

답게 AI 미래를

play19:35

전망했다 has 전기의 발명이 인류

play19:38

역사의 궤적을 완전히 바꾸듯 AI

play19:41

그러한 역할을 할 것이다 AI 우리

play19:43

일상생활 깊숙히 침투해서 로봇 생물학

play19:47

화학 등등 다양한 분야와 결합 해당

play19:50

산업의 발전을 이끌 것이다 양자

play19:52

컴퓨팅과 같은 분야가 AI 발전을

play19:55

돕고 또 AI 이들을 돕는 선한

play19:58

구조를 어서 산업 전체가 한 단계

play20:01

도약할 것이다 그런데 저자는 기술이

play20:04

변화시킬 미래를 어떻게 통제하고

play20:06

억제해야 되는지 우려하는 의견도

play20:08

내놨어요 AI 우리가 아는 모든

play20:11

분야에 적용이 가능할 정도록 파괴적이

play20:13

때문에 인류라는 종의 미래를 바꿀

play20:16

수도 있다 전 세계 선진국들

play20:18

거대자본의 기술 기업들은 AI 개발의

play20:21

사화를 걸 것이며 AI 대한 규제는

play20:24

실패할 것이다 과거러 아이트 운동이

play20:27

실패했 듯 기술 운동 역시 실패할

play20:30

것이다 다가오는 거대한 물결 이로

play20:32

인해 뒤바뀔 인류의 미래 우리는 어떤

play20:35

선택을 해야 될까요 도서 더 커밍

play20:37

웨이브에서 그 해답을 찾아보시기

play20:39

바랍니다 그럼 지금까지 리뷰

play20:44

[음악]

play20:57

형이었습니다

play21:00

[음악]

play21:02

y

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