随着通信技术的升级和量子计算的飞速发展,经典的数字签名方案面临着前所未有的挑战,对量子数字签名的研究势在必行。本文提出一种基于五量子比特纠缠态受控量子隐形传态的多代理签名方案。该方案采用量子傅里叶变换作为加密方法对消息进行加密,与量子一次一密相比提高了量子效率。采用满足量子比特阈值量子纠错要求的五量子比特最大纠缠态作为量子通道,保证了方案的稳定性。安全性分析表明,该方案具有不可伪造、不可否认的特点,能够抵抗截获重发攻击。
2875 和海军用户协议,这是访问 CAV RP 所必需的。每个承包商必须完成 SAAR 的以下部分:请求类型、日期、系统名称、位置和第 I 部分(区块 1-12)。承包商将提供网络意识挑战完成证书的副本,并在 SAAR 的第 10 区块中注明完成日期。请求者将使用有效的国防部批准的 PKI 证书对区块 11 进行数字签名,并将阅读海军用户协议、打印全名并对文档进行数字签名,以提供确认。将 SAAR 和海军用户协议通过电子邮件发送至适用的 CAV SAAR 邮箱(NAVSUP WSS Mechanicsburg/N00104:usn.mechanicsburg.navsupwssmech.mbx.mech-cav- saar@us.navy.mil 或 NAVSUP WSS Philadelphia/N00383:usn.philadelphia.navsupwssphil.mbx.cavsaar@us.navy.mil)。
3.1 阶段(高级) 11 3.1.1 能力和技能开发 12 3.1.2 密码学发现与分析 12 3.1.3 业务风险分析 12 3.1.4 优先级排序、规划与治理 13 3.1.5 补救措施执行 13 3.1.6 运营与持续加密治理 13 3.2 国家和地区的后量子政府举措 13 3.3 自动化初步建议 13 3.4 算法标准化:非对称加密 14 3.4.1 密钥建立 14 3.4.2 无状态数字签名 15 3.4.3 有状态数字签名 16 3.5 迁移选项 16 3.5.1 混合方案 17 3.5.2 用于代码签名的数字签名 17 3.6 影响对称加密的影响 17 3.6.1 对称密钥大小 17 3.7 对哈希函数的影响 18 3.8 对广泛使用的协议 (TLS、IPSec) 的影响 19 3.8.1 传输层安全协议 (TLS) 19 3.8.2 互联网密钥交换协议 (IKE) 20 3.8.3 加密清单影响 20 3.9 零信任架构框架考虑 21 3.9.1 后量子加密背景下的零信任架构 21 4 电信用例:系统影响和指南 22
数字签名者:Brian Hanna DN:CN = Brian Hanna 电子邮件 = hannab@michigan.gov C = US O = CRA OU = CRA 日期:2024.12.06 11:56:58 -05'00' Brian Hanna 12/6/2024
数字签名:sara hernandez dn:cn = sara hernandez email = hernandezs1@michigan.gov c = us o = cra o = cra o = lara日期:2024.11.15 07:33:34 -05'00'Sara hernandez
⦁fips * 203:基于ML-KEM(基于模块的键盘安装机制)算法的一般加密标准。小型加密键和快速的操作速度 *联邦信息处理标准,联邦信息处理标准⦁fips 204:ML-DSA(基于模块的数字签名)
对向后兼容的需求也可能是过渡的障碍。例如,哈希功能用作数字签名中的消息消化,用于生成消息身份验证代码(MAC),用于键启用功能以及随机数字的生成。加密哈希功能也已用作基于哈希的签名的基本组件。加密哈希功能要求包括碰撞抵抗力,图像前电阻和第二次前图。SHA-1,具有160位输出长度的哈希函数[4],预计将提供80位碰撞电阻和160位的前图像电阻。许多用例依赖于这些安全属性。然而,在2005年,发现SHA-1的碰撞阻力少于80位[5]。在2006年,NIST敦促联邦机构“停止依靠在2010年底之前使用SHA-1产生的数字签名。”
•演示(10)独特的量词后数字签名,这些签名将用于与外部派对进行身份验证(例如,云或主机服务,其他设备等)作为典型安全通信会话的启动的一部分(例如tls)。也用于数据和代码签名。