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1. 基于改进版Niederreiter的双公钥密码方案
王众, 韩益亮
计算机应用    2019, 39 (7): 1997-2000.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018122429
摘要371)      PDF (743KB)(283)    收藏

基于编码的密码体制可以有效地抵抗量子计算攻击,具有较好的可操作性以及数据压缩能力,是后量子时代密码方案的可靠候选者之一。针对量子时代中计算机数据的安全保密问题,对编码密码中的Niederreiter密码方案改进版进行深入研究,提出了一种与双公钥加密方式相结合的密码方案。所提方案的安全性相比Niederreiter方案改进版以及基于准循环低密度奇偶校验码(QC-LDPC)的Niederreiter双公钥加密方案得到提升,在密钥量方面相比传统Niederreiter密码方案的公钥量至少下降了32%,相比基于QC-LDPC码的Niederreiter双公钥加密方案也有效下降,在量子时代保证计算机数据安全表现出较强的可靠性。

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2. 基于低密度生成矩阵码的签密方案
刘明烨, 韩益亮, 杨晓元
计算机应用    2016, 36 (9): 2459-2464.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2016.09.2459
摘要401)      PDF (890KB)(255)    收藏
基于编码的密码系统具备抵抗量子计算的天然优势。针对传统的基于Goppa码构造的密码方案存在密文扩展率大和密钥量大的问题,利用低密度生成矩阵 (LDGM) 码和哈希函数构造了一个可证明安全的签密方案。LDGM码的生成矩阵是稀疏的,能有效减小数据量,哈希函数计算效率很高。方案满足随机预言机下的适应性选择密文攻击下的不可区分性(IND-CCA2)和选择消息攻击下存在性不可伪造(EUF-CMA)安全。在保证数据机密性和完整性的同时,与传统的先签名后加密的方法相比,输出密文总量减少了25%;与“一石二鸟”和SCS签密方案相比,计算效率有较大提高。
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3. 支持通用电路的多线性映射外包属性加密方案
陈飞, 韩益亮, 李晓策, 孙家浩, 杨晓元
计算机应用    2016, 36 (10): 2747-2752.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2016.10.2747
摘要412)      PDF (1053KB)(310)    收藏
针对基于多线性映射的属性加密方案存在密文扩展率大、解密效率低、密钥托管的问题,将外包技术和用户秘密值法运用于方案中,设计了一个密钥策略的多线性映射属性加密方案。方案以通用多项式电路作为访问结构,支持任意扇出,其用户的私钥由密钥生成中心和用户共同产生。密文长度固定为| G|+| Z|,按照椭圆曲线标准设置合理参数后,与已知密文量最小的方案对比,存储代价减少25%。用户解密时仅对转换密文作运算,且外包正确性可验证,解密所需多线性运算次数仅为3次,大大降低了用户的计算代价。在标准模型下利用多线性判断Diffie-Hellman困难问题证明了方案的安全性。该方案也能适用于运算能力有限的小型移动设备。
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4. 基于多变量密码体制的签密方案
蓝锦佳, 韩益亮, 杨晓元
计算机应用    2015, 35 (2): 401-406.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.02.0401
摘要553)      PDF (902KB)(390)    收藏

为了解决基于传统公钥密码的签密方案不能抵抗量子攻击的问题,提出了一种基于多变量公钥密码的签密方案。结合多层Matsumoto-Imai(MMI)方案中心映射的多层构造、CyclicRainbow签名方案,以及隐藏域方程(HFE)的中心映射构造,提出了一种改进的中心映射构造方法,并由此设计了相应的签密方案。分析表明,所设计的方案与MMI方案相比,在实现了加密和签名的同时,方案密钥量和密文量分别减少了5%和50%。在随机预言模型下,基于多变量方程组求解困难问题假设和多项式同构困难问题假设,证明了该方案在适应性选择密文攻击下具有不可区分性,在适应性选择消息攻击下具有不可伪造性。

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5. 标准模型下基于身份的可公开验证签密方案
白寅城 韩益亮 杨晓元 卢万宜
计算机应用    2014, 34 (6): 1676-1680.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2014.06.1676
摘要239)      PDF (698KB)(357)    收藏

现有基于身份的签密方案大多基于随机预言机模型。为解决因此带来的安全问题,在标准模型下提出了一个新的基于身份的高效签密方案。该方案基于离散对数、因式分解等困难问题,进一步提高了方案的安全性。并在判定性双线性Diffie-Hellman(DBDH)问题假设下证明了方案的机密性,在计算性Diffie-Hellman(CDH)问题假设下证明了方案的不可伪造性,此外方案还具有可公开验证功能。经比较与分析,和同类方案相比效率更高,安全性更强,适用范围更广。

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