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1.
美国国家标准与技术研究院(NIST)于2018年开始征集轻量级认证加密和哈希算法标准,其中Subterranean 2.0密码套件是晋级到第二轮的32个候选算法之一.Subterranean-SAE是Subterranean 2.0密码套件中的一种认证加密工作模式.2019年,刘富康等人对4轮空白轮(4 blank rounds)的Subterranean-SAE算法进行了基于条件立方的密钥恢复攻击,此攻击有效的前提假设是:当条件变量满足条件时输出代数次数为64,否则为65.但刘富康等人并没有验证该假设是否成立.借助三子集可分性理论,本文首次提出了在初始状态未知场景下评估输出代数次数的新技术,并将该技术成功应用于4轮空白轮Subterranean-SAE算法.实验结果表明,4轮空白轮Subterranean-SAE算法32个输出比特的代数次数上界为63,因此刘富康等人的密钥恢复攻击实际为区分攻击.进一步,本文提出降低立方维数、扩展立方变量选取范围的策略,并成功改进了Subterranean-SAE算法条件立方的搜索方法.利用此方法我们共搜索到24组33维立方并以此构造条件立方攻击,攻击的数据和时间复杂度分别为2^{41.8}和2^{124}.本文的条件立方攻击能够通过实验验证其有效性,并且能够正确恢复128比特密钥.在nonce不重用场景下,这是首次实现4轮缩减轮数Subterranean-SAE算法的全密钥恢复攻击.值得注意的是,本文缩减轮数的攻击并不会对Subterranean-SAE算法构成实质安全性威胁,但有助于加深对其安全性的理解.  相似文献   
2.
轻量级分组密码RECTANGLE采用SPN结构,分组长度是64比特,密钥长度是80或128比特,迭代轮数是25轮。其采用比特切片技术,在软硬件实现方面均有很好的性能。本文以Matsui和Moriai等人的自动化搜索算法为基础,采用包珍珍等人提出的2种优化策略,对RECTANGLE-80版本进行相关密钥差分分析。我们对最窄点处的密钥状态差分进行限制,使最窄点密钥状态差分的汉明重量取值范围分别属于区间[1,1],[1,2],[1,3],[1,4],[1,5]五种情况,目的是求得此五种情况下前9轮相关密钥差分最大概率及其对应的路径。我们获得了此5种情况前8轮的最大概率及其对应的路径,前2种情况9轮最大概率及其对应路径和后3种情况9轮最大概率的上界。以上5种情况的结果显示,当取值范围属于后三种情况时,前8轮的最大概率是相同的,由此说明随着取值范围的扩大,最大概率趋向稳定。当最窄点密钥状态差分的汉明重量取值范围属于[1,1]或[1,2]时,9轮的最大概率为2-42。当取值范围分别是[1,3],[1,4]和[1,5]时,9轮最大概率的上界分别是2-41,2-37,2-34。我们预测9轮最大概率的上界是2-41,由此可以预测18轮的最大概率的上界是2-82,从而RECTANGLE-80可以抵抗相关密钥差分分析。这是目前RECTANGLE抵抗相关密钥密码分析安全性评估最好结果。  相似文献   
3.
结合实例,论述任设基线点,运用前方交会法进行建筑物垂直度检查的原理和方法,并进行精度分析,给出进行垂直度检查最适宜的角度范围。  相似文献   
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