O ecossistema bancário digital enfrenta desafios de segurança sem precedentes com a iminente chegada da computação quântica, que ameaça comprometer as infraestruturas criptográficas existentes. Sistemas tradicionais de autenticação multifatorial (MFA) em bancos dependem de primitivas criptográficas clássicas vulneráveis a ataques quânticos, criando lacunas críticas de segurança em transações financeiras e na proteção de dados dos clientes. Este artigo introduz uma nova Estrutura de Autenticação Multifatorial Aprimorada por Quantum (QE-MFAF) especificamente projetada para sistemas bancários digitais, integrando criptografia pós-quântica baseada em redes com esquemas de compromisso biométrico difuso e análises comportamentais. A estrutura proposta incorpora um mecanismo de autenticação híbrido que combina protocolos criptográficos resistentes a quântica, reconhecimento contínuo de padrões comportamentais usando modelos de aprendizado profundo e computação segura multipartidária para verificação de transações. A validação experimental em um conjunto de dados bancário sintético demonstra desempenho superior com 99,7% de precisão na autenticação, taxa de falsos positivos de 0,02% e latência média de autenticação de 15ms, mantendo a resistência quântica. A estrutura mitiga com sucesso ameaças persistentes avançadas, ataques internos e vulnerabilidades criptográficas baseadas em quântica, garantindo uma experiência do usuário contínua em ambientes bancários de alta transação. Comparações de desempenho com sistemas de autenticação bancária existentes mostram uma melhoria de 34% nas métricas de segurança e uma redução de 28% na sobrecarga computacional.
Praveen Kumar Reddy Gujjala (Thu,) estudou esta questão.