摘要。我们提供了新的结果,表明无法证明Elgamal加密是CCA1-Secure,这是密码学中长期存在的开放问题。我们的结果归功于基于非常广泛的基于元减少的不可能结果,这是与有效重新融合的证人的随机自我可重新相关关系。我们开发的技术首次允许为挑战者在安全游戏结束时输出新的挑战语句的非常弱的安全概念提供不可能的结果。这可以用来最终解决过去仍然难以捉摸的加密型定义。我们表明,我们的结果具有广泛的适用性,通过将几种已知的加密设置作为随机自我重新还原和可重新传递关系的实例。这些设置包括一般的半态PKE和大型认证的同型单向双向物种。结果,我们还为Paillier和Damg˚ard-jurik的IND-CCA1安全性获得了新的不可能结果,以及许多单人反转假设(例如一摩尔DLOG或一元RSA假设)。
14。a)解释Elgamal中的关键产生,加密和解密。13 K2 CO4或B)详细说明公共密钥密码及其组件
EC-Council认证的加密专家(E | CES)计划旨在向专业人士和学生介绍复杂的密码学领域。涵盖了广泛的主题,E | CES课程深入研究了现代的对称密钥密码学,为Feistel功能,DES和AES等算法提供了详细的见解。此外,学生还熟悉其他各种算法,包括洪水,Twofish,Skipjack,Cast,Tea等。课程扩展到应用于密码学的信息理论基础知识,涵盖了诸如哈希算法(MD5,MD6,SHA,GOST,RIPMD 256)等基本概念以及对RSA,Elgamal,Elgamal,Elliptic Curve和Digital Indial Indeature Algorith(DSA)(DSA(DSA)(DSA)的深入讨论,以及不对称的密码学。
在此AFP条目中,我们展示了如何使用Crypthol Framework从文献中正式证明基于游戏的加密安全性概念,并正式证明了一些加密构造。除其他外,我们将随机甲骨文的概念,伪随机函数,不可预测的函数以及在所选的明文和/或ciphertext攻击下呈现不佳的加密方案。我们证明了随机排列/随机功能开关引理,Elgamal和Hashed Elgamal公共密钥加密方案的安全性以及具有伪随机函数的几种构造的正确性和安全性。我们的证据遵循Shoup [19]和Bellare和Rogaway [4]提倡的游戏风格,从中取了大多数示例。我们概括了他们的一些结果,以便可以在其他证据中重复使用。多亏了克里普托与伊莎贝尔的参数内部的集成,使用代表独立性理论可以很容易地为许多简单的啤酒花构成。
• n = pq 的整数因式分解:如果 n 适合 s 位,则对 2 s + 3 个量子位进行大约 O(s 3 log s)次运算 • 离散对数问题的类似变体也存在 ⇒ 会破坏经典 PKC(RSA、ElGamal……)
单元– I密码学,替换和仿射密码及其加密分析,完美的安全性,块密码,数据加密标准(DES),差速器和线性加密分析,块密码设计原理,块密码密码操作模式,高级加密标准。公共密钥加密系统的单元– II原理,RSA算法,密钥管理,diffie- Hellman密钥交换,身份验证函数,消息身份验证代码(MAC),哈希功能,哈希功能的安全性和MAC,MAC,Secure Hash算法,HMAC,HMAC。单位– III离散对数,Elgamal隐秘系统,用于离散对数问题的算法,特征系统的安全性,Schnorr签名方案,婴儿继态步骤,中文命令,Elgamal Signature Schemine,Elgamal Signature Scheme,数字签名算法,可证明的安全签名Signature Seignature Shemes。单元– IV椭圆曲线,椭圆形曲线模拟元素,椭圆曲线点压缩的特性,椭圆曲线上的计算点倍数,椭圆曲线数字签名算法,椭圆曲线分离算法,椭圆曲线曲线primatity Primatity验证。单元– V网络安全实践:Kerberos,X.509身份验证服务,公共密钥基础架构。电子邮件安全性(非常好的隐私),IP安全性(体系结构,身份验证标头,封装安全有效负载,结合安全性,关联,密钥管理),Web安全性(安全套接字层和传输层安全性)。教科书:1。W.Sta1lings-加密和网络安全原则和实践,人教育,2000年。(第三版)章节:[1,3、5、9、10(10.1,10.2),II,12(12.2,12.4),13(13.3),14,15,16,17]。2。参考:D.Stinsori,密码学:理论与实践,CRC出版社,2006年。章节:[1,2(2.3),6,7,12]。
EC-Council 认证加密专家 (E|CES) 课程旨在向专业人士和学生介绍复杂的加密领域。E|CES 课程涵盖了广泛的主题,深入研究了现代对称密钥加密,详细介绍了 Feistel 函数、DES 和 AES 等算法。此外,学生还可以熟悉各种其他算法,包括 Blowfish、Twofish、Skipjack、CAST、TEA 等。课程扩展到应用于加密的信息理论基础,涵盖了散列算法(MD5、MD6、SHA、GOST、RIPMD 256)和非对称加密等基本概念,并深入讨论了 RSA、Elgamal、椭圆曲线和数字签名算法 (DSA)。
korespondensi penulis:agustinadhea91@gmail.com摘要。在迅速发展的数字时代,信息安全已成为保持数据的机密性,完整性和真实性的关键方面。本文讨论了信息系统审核与使用现代加密组合在保护文本消息中的关系。信息系统审核是一种评估机制,以确保正确且一致地应用安全策略,程序和标准。另一方面,现代密码学提供了高级加密技术,可保护文本消息免受未经授权的访问和操纵。通过结合这两种方法,我们可以创建一个可靠的框架来保护文本消息,以确保在传输和存储期间保持数据安全和保护。研究结果表明,将信息系统审核与现代加密技术集成大大提高了信息系统的安全性和可靠性。关键字:Elgamal; XOR;文字Abltrak。DIV> DALAM时代数字Yang Semakin Berkembang,Keamanan Informasi Menjadi Aspek Yang Krusial Dalam Menjaga Kerahasiaan,Integritas,Dan Keaslian数据。artikel ini membahas hubungan antara审计sistem informasi dan penggunaan kbombinasi kriptografi现代达拉姆·佩坎·佩桑·泰克(Dalam Pengamanan Pesan Teks)。审计sistem informasi berfungsi sebagai mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan,prosedur,dan stardar keamanan diterapkan diterapkan diterapkan diterapkan diterapkan dengan dengan benar dan konsisten。Kata Kunci:Elgamal; XOR; Teks Latar Belakang另一方面,现代密码学提供了复杂的加密技术,可保护文本消息免受未经授权的政党的访问和操纵。通过结合这两种方法,我们可以创建一个强大的框架来保护文本消息,以确保在运输和存储过程中数据保持安全和保证。结果表明,信息系统审核与现代加密技术的集成显着提高了信息系统的安全性和可靠性水平。
现代密码学依赖于所谓的离散对数问题,尤其是在椭圆曲线上。然而,在1994年,提出了一种能够在多项式时间内解决此问题的量子算法。这是Quatum加密后的开始;在量子计算机的存在下,对新的加密协议的研究仍然是安全的。迷宫等。[11]引入了基于对集合的半群操作定义键交换协议的一般框架。他们的工作可以看作是在代数环境中的Di out-Hellman [12]和Elgamal [13]方案的概括。在其原始纸张中,他们提出了一个使用有限的简单半程的示例,该示例最近在[14]中进行了密码分析。然而,根据Maze等人的思想,已经制定了几种加密协议。例如,在[10]中,Kahrobaei和Koupparis探索了基于非交通群
在Boneh和Franklin(Crypto '01)的开创性工作之后,基于Diffie-Hellman假设构建基于身份的加密方案的挑战一直尚未解决15年以上。支持缺乏成功的证据是由Papakonstantinou,Rackoff和Vahlis(Eprint '12)提供的,他们排除了支持基于一般组的加密计划,这些方案支持了足够大的多项式大小的身份。尽管如此,Döttling和Garg(Crypto '17)的突破带来了这一长期存在的挑战。我们证明了基于通用组身份的加密的严重不可能结果,排除了任何非平凡构造的存在:我们表明,任何公共参数都包含N PP组元素的方案都可以在大多数N PP身份支持。该阈值均由任何通用组公钥加密方案都毫无疑问地达到,其公共键由单个组元素组成(例如Elgamal Encryption)。在代数构造的背景下,一般实现通常在概念上比非代理更简单,更有效。因此,确定通用组局限性的确切阈值不仅具有理论意义,而且在考虑具体安全参数时实际上可能具有实际含义。