数字文档成为当今生活各个方面的重要组成部分之一,从存储个人数据到交换敏感业务信息。拦截的威胁或拦截法律信息的努力,包括未经所有者许可未经许可访问或检索数据的情况。,因此需要采取适当的行动来保护数字文件免受犯罪威胁。应用加密技术提供的解决方案之一。通过将AE与其他算法相结合,已经开发了一些先前的研究。其中之一是使用加密哈希函数,例如SHA-256和SHA-512。到目前为止,SHA(安全哈希算法)仍然具有更新的开发,SHA-3是SHA的最新版本,可提高安全性和效率。本研究旨在评估AES-256与SHA3-512合并在保护数字文档方面的有效性,尤其是在Web应用程序的背景下。研究人员希望使用SHA3-512的AES-256提供更好的安全级解决方案。通过这种组合,文档不仅使用AES-256来保护其内容,还可以使用SHA-3来确保完整性和身份验证。,这项研究可以帮助提供替代方案,以加强数字文档的安全性并保护其免受日益复杂的数字环境中的各种犯罪威胁。
摘要:为了在后量子时代构建高效的安全系统,可以通过估算发起量子攻击所需的量子资源来找到防御容错量子计算机的最小安全参数。在容错量子计算机中,错误必须通过错误检测和错误校正达到可接受的水平,这需要额外使用量子资源。随着量子电路深度的增加,每个量子比特的计算时间增加,量子计算机中的错误也会增加。因此,就量子电路中的错误而言,通过增加量子比特的数量来降低深度是合适的。本文提出了一种用于容错量子计算机的SHA3的低深度量子电路实现,以减少错误。所提出的SHA3量子电路是通过在每个函数中的量子比特数、量子门和量子深度之间进行权衡来实现的。与最先进的方法相比,本文提出的方法分别将 T 深度和全深度减少了 30.3% 和 80.05%。我们期望这项工作将有助于建立量子时代的 SHA3 最低安全参数。
