摘要。Quantum加密(PQC)算法目前正在标准化,并且它们的早期实施效率不如成熟的公共密钥密码学(PKC)算法,这些算法从数十年的优化中受益。我们报告了加速数量理论变换(NTT)的努力,这是Kyber(ML-KEM)(ML-KEM)和二硫思军(ML-DSA)PQC算法中最昂贵的原始原始性。我们的目标平台是Opentitan Big Number Accelerator(OTBN),这是第一个开源硅芯片芯片的一部分。我们仅使用现有说明在OTBN组装中实现了Kyber NTT,并确定了其瓶颈。然后,我们对代码进行了重组,以利用Parlelism,并为开源协作处理器定义了其他汇编指令,以实现我们的矢量插入。我们的硬件/软件共同设计方法产生了重大的性能:NTT的运行速度比仅使用OTBN现有说明的基线实现快21.1倍。我们的方法充分利用了并行性的潜力,并最大程度地说明了OTBN的现有能力。我们的一些优化是相当笼统的,可能会成功地应用于其他上下文,包括在其他平台上加速其他算法。
量子密码学是一个新兴的、令人兴奋的领域,它利用量子物理学来保护通信线路不被监视或拦截。该领域的基本思想,如不确定性原理和量子纠缠的事实,被用于实现前所未有的安全级别。我们的深入研究“量子密码学:安全通信协议的数学基础和实际应用”研究了量子密码协议背后的数学原理以及它们在现实世界中的应用。我们的研究详细介绍了量子密码学背后的理论。它解释了量子密钥分发 (QKD)、量子隐形传态和量子安全直接通信 (QSDC) 等思想。量子密码学背后的主要思想之一是量子比特的概念,它们就像常规比特,但属于量子力学。由于叠加,它们可以同时处于多个状态。量子密码学方法利用这一特性,通过将数据置于量子态并利用量子测量本质上不可预测的事实来确保通信的安全。我们正在进行的研究着眼于如何在典型的日常情况下使用量子密码学。我们研究了在尝试构建量子传输基础设施时出现的问题,例如噪声、退相干和规模。我们制定了计划,通过提供有关如何设置实验以及技术如何改进的详细信息,来构建强大而值得信赖的量子密码系统。我们的研究探讨了量子密码学如何用于除确保通信安全之外的其他领域。我们研究了它对量子网络、量子计算和安全多方处理等新技术的意义。我们希望通过解释量子密码学的更大影响,鼓励人们在这个突破性领域进行更多的研究和提出新想法。
▶KeyGen将其作为输入安全参数λ并输出键(PK,SK),▶ENC将作为输入为输入public键pk和message m and a the Message m and optups c = eng(pk,m),▶dec作为输入秘密键SK和cipher c和cipher c和cipher c and a cipher c and a c and a c and a c and a c and c and optucs m = dec,sk,c),c),
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。
严格严格的隐私法规,例如,欧盟中的GDPR(一般数据保护法规);和CCPA(加利福尼亚州消费者隐私法),以及导致大规模违规行为的复杂攻击增加了保护使用或使用加密的数据的需求。加密范式对于安全性很重要,因为静止的加密仅在数据中的数据中才能保护该数据仅在数据中的数据中才能在数据通过网络通过网络通信时保护数据。在两种情况下,数据在计算过程中都暴露在计算过程中,即在服务器使用/处理时。该处理窗口是在黑客或内幕攻击者手中发生许多数据泄露的时间。
一旦初始主身份验证密钥被交付,端点就会使用它来形成初始身份验证密钥,该密钥将与 SKA 平台进行强身份验证。此外,身份验证密钥会随着每次连续身份验证而更新,这意味着新的身份验证密钥以不可逆的方式从前一个密钥派生而来。这确保每个身份验证密钥的生命周期相对较短(例如几分钟或几小时),可由用户配置,从而减轻欺骗攻击并简化密钥撤销。所使用的身份验证方法采用不可逆哈希函数,任何已知的经典或量子算法都无法破解。
一旦提供了初始的主身份验证密钥,端点将使用端点来形成初始身份验证密钥,该密钥将用SKA-PLATFORM强烈验证。在AD区域中,每个连续的身份验证都对身份验证密钥进行了棘轮,这意味着一个新的身份验证密钥以无法逆转的方式衍生自上一个验证密钥。这可以确保每个身份验证密钥的寿命相对较短(例如,分钟或小时),可由用户配置,从而减轻欺骗攻击并简化键吊销。所使用的身份验证方法采用了不可逆的哈希函数,这些功能无法通过任何已知的经典或量子算法损坏。
FuSSE 遵循一系列设计原则,这些原则影响了它处理一般功能和特定加密的方式。一个关键的设计原则是模块化。FuSSE 的模块化方法基于一种架构,在该架构中,提供简单独立功能(微服务)的程序通过任务列表(发布者/订阅者基础设施)连接起来。前一个微服务(发布者)编写任务,随后的微服务(订阅者)读取其下一个任务。所有这些都通过每个单独消息中包含的指令进行协调,这些指令指示应将微服务功能的结果添加到哪个出站任务列表中。系统的加密功能遵循这种架构设计,允许它们被其他项目重复使用,并在必要时轻松替换。
邀请爱沙尼亚信息系统管理局(RIA | NCC-EE)邀请Quantum Cryptography(PQC)发烧友参加RIA微型经纪活动:Quantum Post-Quantum Special,于2024年5月13日在爱沙尼亚塔林尼亚举行。您也欢迎参加致力于PQC的未来密码学会议,该会议将与RIA微型经纪活动一起举行。呼吁提案欧洲提案呼叫“量化后加密过渡”,预算为2340万欧元,将于2024年6月27日开放提案。项目将获得高达600万欧元的资金。我们希望将考虑申请此电话的不同政党聚集在一起!该呼叫的预期结果包括增强后量化后加密算法,提供用户友好的实现工具,促进对量子后加密后的安全过渡,将量子后算法集成到应用程序中,将其集成到多元化平台上的实现,并在多元化的平台上展示跨越的建议,并提供了跨越跨越的euueu。RIA微型经纪活动:节目13:10 Francesco Barbato(欧洲委员会部门负责人)将在未来的密码学会议上介绍Horizon Europe呼叫“量子后加密术过渡”。16:30投球会议的项目创意。 欢迎您表达有兴趣在5月6日之前提出您的想法。 17:30网络鸡尾酒,用于寻找潜在的财团合作伙伴,表现出对成为潜在财团合作伙伴的兴趣,或者找到将类似项目思想结合到更强有力的提议的方法。 您可以期望16:30投球会议的项目创意。欢迎您表达有兴趣在5月6日之前提出您的想法。17:30网络鸡尾酒,用于寻找潜在的财团合作伙伴,表现出对成为潜在财团合作伙伴的兴趣,或者找到将类似项目思想结合到更强有力的提议的方法。 您可以期望17:30网络鸡尾酒,用于寻找潜在的财团合作伙伴,表现出对成为潜在财团合作伙伴的兴趣,或者找到将类似项目思想结合到更强有力的提议的方法。您可以期望RIA微型经纪活动由欧盟和欧洲网络安全能力中心共同资助。未来的密码学会议(2024年5月13日,10:00-16:00)Cybernetica,爱沙尼亚的网络安全卓越枢纽和South Moravia(Chess)项目团队,爱沙尼亚科学院正在组织一次与地平线欧洲的会议,该会议与Horizon Europe完全一致。主题,例如混合密码学,工程师的PQC,PQC的电子状态,PQC领域内的身份验证对同一领域的参与者将很有价值。
