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文檔簡介
1、公鑰密碼作為保護通信安全的重要方法,已深度嵌入到人們的日常生活中。傳統(tǒng)公鑰密碼的安全性,建立在大整數(shù)分解問題以及橢圓曲線離散對數(shù)問題上。但隨著量子計算機的發(fā)展,傳統(tǒng)公鑰密碼的安全性不再堅不可摧。為了抵抗量子計算攻擊,提出新一代后量子公鑰密碼的需求日益迫切。多變量公鑰密碼便是一種保證后量子通信安全的重要方法。同時,相對于其他后量子密碼,諸如:基于格、Hash、編碼的密碼,多變量公鑰密碼還具有效率高、能耗低的特點。
多變量公鑰密碼
2、具有諸多好處,但也存在短板,其密鑰通常較大,在具體應(yīng)用時存在一定的限制。Wolf等人提出,多變量公鑰密碼算法的安全性,并不是由公鑰多項式中所有二次項貢獻的。此文利用這一性質(zhì),針對Rainbow算法提出一種改進算法:0/1 Rainbow算法。對于公鑰中沒有貢獻安全性的二次項,令其系數(shù)在有限域GF?2?中取值,從而達到縮減公鑰的目的。同時,在簽名驗證過程中,對于部分二次項,由于其系數(shù)在有限域GF?2?上,可以省去部分有限域乘法操作;并且,
3、這些二次項系數(shù)的取值呈平均分布,需要執(zhí)行的有限域加法操作也能減少一半,從而對簽名驗證過程起到一定的加速作用。實驗數(shù)據(jù)顯示,使用0/1 Rainbow算法,相對于 Rainbow算法,公鑰大小至少縮減一半,甚至更多;簽名驗證過程的耗時也至少能縮短一半以上。并且,隨著參數(shù)規(guī)模的增大,效果越明顯。
相對于眾多廣泛使用的多變量公鑰簽名算法,高效且安全的多變量公鑰加密算法卻很少。2013年后量子密碼會議上,Tao等人提出了一種多變量公鑰
4、加密算法:ABC算法。該算法在保證安全性的前提下,具有較高的效率。但該算法的密文明文長度比固定為2。針對這一情況,對ABC算法進行改進,提出Cubic AB算法。在Cubic AB算法中,選用一個扁平的矩陣來取代ABC算法中的兩個方陣B、C。通過調(diào)控扁平矩陣的維度,進而達到調(diào)節(jié)算法密文明文長度比的目的。同時,用隨機二次多項式來構(gòu)成矩陣A的元素,讓算法的安全性建立在三次方程組求解問題上,進一步提高算法的安全性。最終,算法能夠靈活改變密文明
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