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1.
低轮MIBS分组密码的积分分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
分组密码算法MIBS是轻量级密码算法,其设计目标是适用于RFID和传感等资源受限的环境.对其进行了积分分析,给出了一个5轮的积分区分器,并利用高阶积分的技术将该5轮区分器向前扩展了3轮.据此对MIBS进行了8轮、9轮和10轮的攻击.8轮攻击数据复杂度为29.6,时间复杂度为235.6次加密;9轮的攻击数据复杂度为237 6,时间复杂度为240次加密;10轮的攻击数据复杂度为261.6,时间复杂度为240次加密.同时该攻击结果适用于MIBS-64和MIBS-80两个版本.研究结果表明,这种所使用的高阶积分技术对于Feistel-SP结构的分组密码普遍适用.  相似文献   
2.
分析了几类正形置换的密码特性。  相似文献   
3.
关于一类布尔函数   总被引:4,自引:0,他引:4  
文献[1]中提出了一类布尔函数,本文讨论了此类布尔函数的密码特性。  相似文献   
4.
李光晓  吴文玲张波 《激光杂志》1988,9(5):275-278,292
本文研究了在装有CS2的波导管中后向非弹性散射的相位共轭特性和在全息红宝石激光器中应用的可能性。在实验中激光器的放大级产生的光束畸变由共轭波反向再次通过该放大棒,得到了较好的补偿。  相似文献   
5.
Q的线性密码分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对NESSIE公布的17个分组密码之一的Q进行了线性密码分析,攻击所需的数据复杂不大于2^118(相应的成功率为0.785),空间复杂度不大于2^33 2^19 2^18 2^12 2^11 2^10。此结果显示Q对线性密码分析是不免疫的。  相似文献   
6.
分组密码工作模式的研究现状   总被引:16,自引:0,他引:16  
分组密码工作模式是利用分组密码解决实际问题的密码方案.好的工作模式可以弥补分组密码的某些缺憾;相反,不好的工作模式可能带来安全隐患.工作模式的研究始终伴随着分组密码的研究历史,新的分组密码标准的推出,都会伴随着相应工作模式的研究.从针对DES的ECB、CBC、CFB和OFB,到针对AES的CTR、CCM、CMAC、GCM和AESKW,作者以各种模式标准为主线,介绍分组密码工作模式的设计理念、安全模型、二十多年的研究成果以及发展现状.  相似文献   
7.
林品  吴文玲  武传坤 《软件学报》2009,20(3):682-691
提出了一个基于分组密码的hash 函数体制,它的rate小于1 但却具有更高的效率,同时,这个hash 函数可以使用不安全的压缩函数进行构造,降低了对压缩函数安全性的要求.首先,在黑盒子模型下对这个新的体制的安全性进行了证明,然后给出了能够用于构造该体制的使用分组密码构造的压缩函数,最后通过实验对比发现,新hash 函数的速度比rate为1 的hash 函数快得多.实验结果表明,除了rate以外,密钥编排也是影响基于分组密码hash 函数效率的重要因素,甚至比rate影响更大.该体制只有两个密钥,不需要进行大量的密钥扩展运算,大大提高了基于分组密码hash 函数的效率,而且该体制可以使用现有的分组密码来构造.  相似文献   
8.
从可证明安全的角度研究使用压缩函数的非平衡Feistel结构(UFN-C)的安全性,证明了k+1轮UFN-C是伪随机的,k+2轮UFN-C是超伪随机的;进一步地,探讨了UFN-C的有效构造,降低了Naor和Reingold在1999年文章中类似结构对伪随机函数个数的要求.最后,针对一类具体的UFN-C--SMs4,分析其广义形式SMS4-like结构的伪随机性和超伪随机性,为设计与使用该类结构的分组密码提供了可证明安全的理论依据.  相似文献   
9.
在现代通信中,消息鉴别码广泛应用于数据的完整性保护和起源认证.文中提出一个基于分组密码的消息鉴别码算法CBCR,它在认证任意长度的消息时都具备可证明安全的保障.CBCR在密码分组链接模式的末端采用循环移位操作,并且对所有消息都加入一个定长的前缀,后者使得它在现实应用中具备一定的灵活性.比如说,这些定长的前缀可以是一些安...  相似文献   
10.
量子算法的发展和应用对密码算法的设计和分析产生了深远的影响,其中Grover量子算法和Simon量子算法在密码安全性评估中应用较多,但作为生日碰撞攻击量子化的BHT(Brassard,Hφyer,Tapp)量子算法,还没有得到具体应用,研究BHT量子算法对密码算法的分析具有重要意义.通过对多轮EM(Even,Mansour)结构进行分析,研究了经典条件和量子条件下的碰撞搜索算法与差分密钥恢复攻击的结合,对多轮EM结构进行了差分碰撞密钥恢复攻击,并从BHT量子算法的角度进行量子化.结果 表明,经典条件下,当差分传递概率2-p≥2-n/2时,r轮EM结构的差分密钥恢复攻击时间复杂度从O(2p+n)降到O(2p+n/2),速度快了2n/2倍.量子条件下,当差分传递概率2-p>2-n/3时,结合BHT量子算法的差分碰撞密钥恢复攻击时间复杂度要优于基于Grover量子算法的差分密钥恢复攻击,显示了BHT量子算法在具体密码分析中的有效性.  相似文献   
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