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多元密码学多元密码术是指公钥密码术

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其公钥表示多元非线性通常是二次多项式映射。这些系统的解析结果是完全的,从而使该算法系列成为后量子密码学的良好候选者。目前,多元加密方案已被证明不如其他方案有效,因为它们需要大量的公钥和较长的解密时间。另一方面,它们已被证明更适合构建签名方案,因为它们提供了后量子算法中最短的签名大小,尽管它们需要相当大的公钥。基于同源的密码学基于同源的密码学使用椭圆曲线之间的映射来创建公钥密码学。后量子密码学的候选算法是年推出的超奇异同源-密钥交换,使该方案成为候选方案中最新的。需要建议的密钥交换系统中最小的密钥之一,并支持完美的前向保密。然而,它的相对年轻的年龄意味着基于这个概念的饮食并不多,而且也没有对其可能的弱点进行太多的审查。后量子密码学项目后量子密码系统有不同的工作组,例如开放量子安全项目和。

尽管如此,最具凝聚力的举措是的后量子密码学标准化项目,该项目自年以来 委内瑞拉电话号码列表 取得了重大进展,新算法成为后量子时代工业标准化的先驱。该过程从个候选算法开始,其中个进入第二轮评估。年月,公布了第三轮候选名单,如下表所示。共有七名入围者和八名候补候选人。该表显示了它们是否被考虑用于加密或签名方案算法系列以及它们所基于的难题。方案        编码器/        家庭        难题经典麦埃利斯        公司        基于代码        解码随机性        西格        基于几个变量野餐        西格        对称加密狮身人面像+        西格        基于哈希的该算法的评估基于以下三个标准。安全性这是最重要的标准。



确定了在评估每个候选算法提供的安全性时需要考虑的几个因素。除了算法的量子弹性之外,还定义了不属于当前网络安全生态系统的其他安全参数。这些都是完美的秘密,抵抗侧信道攻击,以及抵抗多密钥攻击。成本和性能算法根据其性能指标进行评估,例如密钥大小公钥和私钥操作和生成的计算效率以及解密失败。算法和实现特征假设算法提供良好的安全性和整体性能,则根据其灵活性简单性和易于采用性例如是否存在涵盖该算法的知识产权对其进行评估。加密敏捷性密码敏捷性是信息安全协议设计中的重要范例。它规定协议必须支持多种加密原语,允许实现特定标准的系统选择适当的原语组合。加密敏捷性的主要目标是通过稳健的算法快速适应易受攻击的加密原语和算法,而不会对系统基础设施进行破坏性更改。事实证明,这种范式在后量子密码学的设计中至关重要,并且至少需要部分自动化。

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