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混合偏好模型下的分布式理性秘密共享方案 总被引:1,自引:0,他引:1
理性秘密共享方案通过扩展参与者的类型后具有更好的适应性,而现有方案中的共享秘密往往依赖于秘密分发者,但在某些特定环境中秘密分发者并不一定存在. 通过对传统分布式秘密共享方案的分析,给出了分布式理性秘密共享方案的一般形式化描述;同时,考虑理性参与者的眼前利益和长远利益,提出一种新的理性参与者混合偏好模型;进一步结合机制设计理论的策略一致机制,设计了一个激励相容的信誉讨价还价机制,以此有效约束理性参与者的行为,从而实现了公平的(t,n)(t,n≥2)分布式理性秘密共享方案的构造;通过从信道类型、秘密分发者的在线离线需求、方案的通用性和偏好模型等方面与目前相关理性秘密共享方案进行对比分析,进一步分析了所提出方案的优势. 相似文献
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六角铁氧体由于其具备高温下的低场磁电耦合特性,有望应用于新型多态存储器及磁电传感器等微电子器件。利用Ti^4+离子对M型六角铁氧体BaFe12O19进行B位掺杂,不仅可以调控材料的磁结构和磁学特性,同时,Ti离子在六角铁氧体B位的不等价掺杂还可以产生相关缺陷、载流子和变价Fe离子进而改变其电学特性。本研究采用固相烧结法制备了M型六角铁氧体BaFe12–xTixO19(x=0,0.5,1,1.5)陶瓷,并对其进行了性能表征和测试,研究了B位Ti^4+掺杂对材料结构、磁学和介电特性的影响。研究结果表明,BaFe12–xTixO19呈现上、下自旋反平行的亚铁磁序。当Ti^4+离子掺杂量较低时,更易取代位于上自旋格子的Fe3+离子,其磁化强度随Ti掺杂量的增加而减小;随着Ti4+离子掺杂量的进一步增加,位于下自旋格子的Fe^3+离子也会逐渐被取代,此时,饱和磁化强度随掺杂量的增加而增加。此外,Ti^4+离子的引入也会使晶粒内部呈现半导性,在晶粒/晶界处产生Maxwell-Wagner界面极化,故而M型六角铁氧体BaFe12–xTixO19陶瓷会出现明显的低频介电增强并伴随着Maxwell-Wagner介电弛豫。 相似文献
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在理性秘密共享协议中,自利性目标可能会驱使理性参与者偏离协议,从而影响协议的公平性。在(t, n)门限理性秘密共享方案中,其特殊情形(2,2)理性秘密共享方案的公平性较难实现。在同时考虑理性参与者的眼前利益和长远利益的基础上,基于不完全信息动态博弈模型,通过分析理性参与者在(2,2)秘密重构阶段可能采取的策略和信念系统,引入理性参与者的期望收益,研究了(2,2)理性秘密共享重构阶段的完美贝叶斯均衡问题。进一步结合机制设计理论中的VCG(Vickrey-Clarke-Groves)机制,设计激励相容的交互记录机制来约束理性参与者的行为,在不需要秘密分发者保持在线的情形下,提出一个适用于异步通信的公平的(2,2)理性秘密共享方案。 相似文献
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吕桢亚 《电脑编程技巧与维护》2014,(15):73-79
介绍利用面向对象编程的方法实现Tank、Obstacle、Bullet这3个类,并分析了一些细节性问题。 相似文献
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