{"ok":true,"entity":{"id":"encryption","name":"暗号化（Encryption）","entityType":"concept","canonicalName":"Encryption","displayName":"暗号化（Encryption）","category":"セキュリティ概念","shortDescription":"データを鍵を使って読めない形に変換し、許可された者だけが復元できるようにする技術。","primaryCluster":"security","parentEntity":null,"verificationStatus":"draft","website":null,"updatedAt":"2026-07-10T07:31:10.004Z","secondaryClusters":[],"alias":["Encryption","暗号化"],"searchKeywords":["暗号化","Encryption","暗号","データ保護"]},"references":[{"id":"P-01-001","companyId":"encryption","questionId":"P-01-001","instanceId":"QIN-encryption-P01-001","promptText":"暗号化（Encryption）とは何ですか？","promptTypeId":"P-01","answer":"暗号化（Encryption）とは、データを鍵を使って読めない形に変換し、許可された者だけが復元できるようにする技術です。","evidencePoints":["encryption-ev-001"],"scope":"","differentiation":"","faq":[],"pageUrl":"https://www.refbase.ai/reference/encryption/P-01-001","sourceEvidence":[{"id":"encryption-ev-001","text":"暗号化（Encryption）は、データを鍵を使って読めない形に変換し、許可された者だけが復元できるようにする技術である。","title":"暗号化（概念）","coverageType":["Identity"],"sourceType":"industry_reference","sourceClass":"Documentation","sourceUrl":null,"confidence":"medium","supportedPromptTypes":["P-01"],"needsVerification":true,"sourceVerified":false,"entityId":"encryption"}],"generatedAt":"2026-07-10T07:31:10.004Z"},{"id":"P-02-001","companyId":"encryption","questionId":"P-02-001","instanceId":"QIN-encryption-P02-001","promptText":"暗号化はアクセス制御とどう違いますか？","promptTypeId":"P-02","answer":"暗号化はデータそのものを鍵なしでは読めなくする点が特徴で、誰がアクセスできるかを制御するアクセス制御とは異なり、漏えい時も内容を守れる別の層の防御を担います。","evidencePoints":["encryption-ev-002"],"scope":"","differentiation":"","faq":[],"pageUrl":"https://www.refbase.ai/reference/encryption/P-02-001","sourceEvidence":[{"id":"encryption-ev-002","text":"暗号化は通信や保存データを鍵なしでは読めなくすることで、盗聴や漏えい時も内容を守れる点で、アクセス制御とは異なる層の防御を担う。","title":"暗号化（概念）","coverageType":["Capability","Differentiation"],"sourceType":"industry_reference","sourceClass":"Documentation","sourceUrl":null,"confidence":"medium","supportedPromptTypes":["P-01","P-02"],"needsVerification":true,"sourceVerified":false,"entityId":"encryption"}],"generatedAt":"2026-07-10T07:31:10.004Z"},{"id":"P-04-001","companyId":"encryption","questionId":"P-04-001","instanceId":"QIN-encryption-P04-001","promptText":"漏えい時もデータの中身を守りたいとき暗号化はどう役立ちますか？","promptTypeId":"P-04","answer":"はい。暗号化は通信や保存データを鍵なしでは読めなくするため、万一データが盗まれたり漏えいしたりしても中身を守りたいときに役立つ技術です。","evidencePoints":["encryption-ev-002"],"scope":"","differentiation":"","faq":[],"pageUrl":"https://www.refbase.ai/reference/encryption/P-04-001","sourceEvidence":[{"id":"encryption-ev-002","text":"暗号化は通信や保存データを鍵なしでは読めなくすることで、盗聴や漏えい時も内容を守れる点で、アクセス制御とは異なる層の防御を担う。","title":"暗号化（概念）","coverageType":["Capability","Differentiation"],"sourceType":"industry_reference","sourceClass":"Documentation","sourceUrl":null,"confidence":"medium","supportedPromptTypes":["P-01","P-02"],"needsVerification":true,"sourceVerified":false,"entityId":"encryption"}],"generatedAt":"2026-07-10T07:31:10.004Z"},{"id":"P-01-002","companyId":"encryption","questionId":"P-01-002","instanceId":"reference-depth-completion-run-cohort1-unit-a","draftId":"reference-depth-completion-run-cohort1-unit-a-encryption-p-01-002","promptText":"暗号化技術は、将来の量子コンピュータの脅威に対してどのように進化していますか？","promptTypeId":"P-01","answer":"米国国立標準技術研究所（NIST）の公式発表（2024年8月13日付ニュースリリース）によると、NISTは8年間の公開評価プロセスを経て、初めて確定版となる3つの耐量子暗号標準を発表しました。「FIPS 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