【正文】
2) the appropriate theoretic background, and (3) extensive discussion of security and implementation considerations so that a solution provider can choose appropriate security requirements. Γ В ? IEEE will specify IdentityBased Cryptographic techniques based on Pairings. These offer advantages over classic public key techniques specified in IEEE 1363. Examples are the lack of a requirement to exchange or look up public keys of a recipient and the simplified use of shortlived keys. ? It is not the purpose of this project to mandate any particular set of identitybased publickey techniques, or particular attributes of publickey techniques such as key sizes. Rather, the purpose is to provide a reference for specifications of a variety of techniques from which applications may select. Γ В Certi ? Certi Corp. is a cryptography pany founded in 1985 by Gordon Agnew. ? The Certi intellectual property portfolio includes over 350 patents and patents pending worldwide that cover key aspects of elliptic curve cryptography (ECC): software optimizations, efficient hardware implementations, methods to enhance the security, and various cryptographic protocols. ? The National Security Agency (NSA) has licensed 26 of Certi39。s ECC patents as a way of clearing the way for the implementation of elliptic curves to protect US and allied government information. ? whuecc Γ В Latticebased Γ В phD ? Latticebased Γ В 量子技術(shù) ? 量子 ? 量子比特 (qubit) ? 量子通信 ? 量子密碼學(xué) ? 量子計(jì)算機(jī) – 1994年,彼得 秀爾( Peter Shor)提出量子質(zhì)因子分解算法 – 1994年,貝爾實(shí)驗(yàn)室的專家彼得 修爾( Peter Shor)證明量子電腦能做出對(duì)數(shù)運(yùn)算 Γ В 糾纏 Quantum entanglement ? 光子有一奇異的特性 —―混雜 ” 特性,即從同一個(gè)光 源分出的光束具有相同的物理性質(zhì),尤如 “ 雙胞胎 ” 一樣。 ? 1982年,法國奧賽光學(xué)研究所的科學(xué)家就在實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)了光子 “ 混雜 ” , 1997年,他們又使用光纖再次完成了這一實(shí)驗(yàn)。 ? 瑞士研究人員在近期也進(jìn)行了類似的實(shí)驗(yàn),他們將聚集在一個(gè)非線性晶體上的激光束分成兩束,第一束被導(dǎo)向一個(gè)實(shí)驗(yàn)室,另一束則通過一個(gè) 2公里長的光纖、被導(dǎo)向另一個(gè)實(shí)驗(yàn)室,兩個(gè)實(shí)驗(yàn)室相距 55米。研究人員在一個(gè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)將第三束光與 “ 雙胞胎 ” 光束中的一束相互作用,他們觀察到在另一個(gè)實(shí)驗(yàn)室的另一束光也發(fā)生著這種變化。這一實(shí)驗(yàn)證實(shí)了光子的 “ 混雜 ” 特性:一個(gè)唯一、相同的物體同時(shí)處于兩個(gè)不同的地方,使得在一個(gè)地方對(duì)光子的操作可以反射到處于另一個(gè)地方的 “ 雙胞胎 ” 光子上并表現(xiàn)出來。實(shí)驗(yàn)的成功,使光子 “ 混雜 ” 特性從實(shí)驗(yàn)室研究走向?qū)嶋H應(yīng)用邁出了新的一步,使量子遠(yuǎn)距離輸運(yùn)變成可能。 Γ В 測(cè)不準(zhǔn) ? 海森堡測(cè)不準(zhǔn)原理 – 在一個(gè)量子力學(xué)系統(tǒng)中,一個(gè)粒子的位置和它的動(dòng)量不可被同時(shí)確定。(測(cè)量手段必然引入干擾) Γ В 量子密鑰分發(fā)協(xié)議 ? BB84 ? B92 Γ В 一次一密 (onetime pad) vs. 量子計(jì)算 ? 按照信息論觀點(diǎn), onetime pad能抵抗量子計(jì)算 Γ В TODO:量子計(jì)算 ? 量子計(jì)算機(jī) – For a quantum puter, however, Peter Shor discovered an algorithm in 1994 that solves it in polynomial time. ? 量子密碼學(xué) – ―海森堡測(cè)不準(zhǔn) ” – “ 單量子不可復(fù)制 ” – 實(shí)驗(yàn)室階段 Γ В 側(cè)信道攻擊 ? TODO Γ В Q amp。 A ?