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  <title>苏迟但到的主页</title>
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    <![CDATA[<p>你好，欢迎访问个人主页！</p><p>擅长密码学，安全分析，数字水印等技术。</p><p>你可以联系我通过:findmykexin@gmail.com或者知乎私信。</p><p>我的知乎链接：<a href="https://www.zhihu.com/people/su-chi-dan-dao" rel="noopener noreferrer" target="_blank">苏迟但到 - 知乎 (zhihu.com)</a></p><p>我的github链接：<a href="https://github.com/kexinoh" rel="noopener noreferrer" target="_blank">kexinoh</a></p>]]>
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  <itunes:author>苏迟但到</itunes:author>
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    <title>量子通信迄今最通俗易懂的解释在哪里？</title>
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    <pubDate>Sat, 02 Sep 2023 01:34:04 GMT</pubDate>
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      <![CDATA[<p data-pid="4PpmDTRV">其他回答都太长了（虽然知乎就支持这种维基百科翻译官，读者也不管有没有看懂，就评论一个不明觉厉，先赞后看）。</p><p data-pid="lgnugWLQ">我们在这里抽象出一个量子的物理性质，你不要去管它怎么实现的以及背后的物理性质，我们只是需要下面这句话：</p><p data-pid="lvo-u9ud"><b>量子测量是一次性的，如果测量基错误，则返回随机值。</b></p><p data-pid="lD1g7Jwp">（密码学的朋友是不是很眼熟，即一次一密）</p><p data-pid="CMl48Wuo">现在唯一的问题是，怎么利用这个性质来传输一个密钥。</p><p data-pid="OJNPDCjR">我们来假设一个方案。</p><p data-pid="7pJS1-xV">1.Alice随机生成很多数，并使用两个不同的测量基发送出去。</p><p data-pid="fCk3oRzW">2.bob使用随机的测量基测量</p><p data-pid="zmUuwSMK">3.bob把自己的测量基序列发给A.</p><p data-pid="TpkUJmwE">4.alice把正确的测量基位置告B</p><p data-pid="m0HdCpVA">5.Bob把正确的密钥组合起来。</p><p data-pid="QQg33XON">为了防止有人中途修改，</p><p data-pid="7y6HEpE_">6.bob把其中一半发给alice，alice判断是否正确。</p><p data-pid="nWpX1zuF">现在完成了一个大致的方案，我们可以看到这个方案的有效传递的比特数为1/4.</p><p data-pid="1LtsBaUP">所以不同的协议，有效传输的比特占比也不同。同时还有容错率的各种问题等等，按此不表。</p>]]>
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    <itunes:title>New Article Title for iTunes</itunes:title>
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