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データ復旧サービス

ドライブ認識不能(HDD)について

このうち、ファームウェア制御不能。これは、復旧は可能ですが……発生条件が、いまいち未だにわからない症状でもあります。さらに認識不能になるため、データ復旧ソフトウェアでは対応できません。途中で認識状態を失ってデータの復旧が即座に止まります。
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量子耐性:量子の基本&量子FUDは恥ずかしいです

量子力学は数学、それとも、物理学?それは間違いなく……物理学です。物理学は、物理現象を扱います。よって、量子も、量子コンピュータも、物理現象として扱う必要があります。
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こちらも更新しておきます(^^;

暗号については、別所で、さらに追及してまいります。さらに更新頻度を上げていきます。そして、このような事態に陥る前の予防措置として、暗号に「賞味期限」みたいな概念も必要になるのかもしれません。いわゆる、その期限までは保証できますけど、それを過ぎたら知りません。そんな期限です。
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淡々と、データ復旧と暗号解析を綴っていきます

中東情勢。もう始まるだろう……、そこから始まってしまいました。その背後でうごめくSHA-256などの暗号。さらに、中東情勢が緊迫化してから、なぜかクリプト(暗号通貨・仮想通貨)に触れなくなったアメリカです。数日前の一般教書演説からも完全に外されていた。
AIデータ復旧サービスについて

そこにあったものは……。

時々、ちょっとした更新が入るWindows11。起動不能に陥る場合もあるため、セキュリティ以外については後回しにしたい。昨日かな、たまたまみていたら、延期処理していたにも関わらず、何か入っていきました。
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Trust the Math

クリプト界隈によく出てくる、この概念。数学を信じろ、です。ところが、数学って、味方をするわけではありません。ただ事実を突き付けてくるだけの存在。それがあるので、誠実に向き合えば味方になる。そんな解釈でいいかなと。
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グローバーを甘くみていた

この頃はグローバーの力を甘くみていて(√N)、発見した別の手法による論述でした。今はグローバーでも突破可能なのがわかってきたので、しっかり修正(改良版をポスト)します。
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量子:グローバーのアルゴリズムと近似

量子のグローバーは状態ベクトル数が多いケースを扱うため、振幅やなす角が微小になります。そこで、近似が有効手段です。しっかり計算しやすいモデルを構築することで、グローバーのアルゴリズムによる量子リスクを簡単に可視化できるように改良する。
AIデータ復旧サービスについて

SAS セクタの再設定

いよいよ、SASのみに許された再設定。セクタを自分の環境に合わせて再設定する過程に進みます。もともとエンターブライズ向けゆえに、セクタの設計が厳しかっただけですね。SATAは最初に定められた1種類のみなので普通に使うことができた。ただ、それだけの話です。
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BIP-360の現実

ショアのアルゴリズム対策は256ビットの余裕があります。その一方で、グローバーのアルゴリズム対策は78から81ビットしかない。この状況において、余裕のある256ビット側ショアをBIP-360で対応するのみです。それなのに、量子対策は順調と誇張している。
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量子の餌

思いがけない場所が「量子の餌」となる。データ構造を眺めていると……ここ使えるよ。結構あります。
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SHA-256 刻印 解釈 noteでスタート

本当に中東情勢が大きく動き始めたので、量子のあぶり出しで偶然みつけた「SHA-256 刻印」に対する解釈をnoteでスタートです。ただし、これはあくまで「研究目的(現実に沿って解釈)」です。それでも、現実が本当に動いたのを確認しましたので、ご質問等も来月から開始します。とりあえず陰謀論的な要素ではなかった。それだけは間違いないですから。
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なるほど。そっち、ですね。

どうやら、確率Pの他、もうひとつわかりやすい観点、そちらも計算してみます。この確率Pでも確かな値は導けるのですが、もっと直感的なもの、ありました。そちらから、同じ方向性で確率Pに向くことで、この概念を掴みやすくなります。
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量子別に整理しました

もうね……。このリスクの違いは、比較にすらなりません。どちらを優先すべきか。これでも、迷いますか?
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ハッシュ関数?こちらは調整中です。

ハッシュ関数SORA2は調整中です。そもそも、あのPoWの場所はハッシュ関数の問題ではなかった。例えどんなハッシュ関数を与えても、最終的に探索空間を決めるのはハッシュレートです。