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2022-01-12 12:30栏目:防护

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在9月25日和28日的文章中,有效的ddos防御方案有哪些,我们描述了对括约肌的一些优化,括约肌是一种仅依赖于哈希函数安全性的签名算法,而RSA或DSA算法分别依赖于算术问题因子分解和离散对数。如果一个可伸缩的量子计算机被建造出来,这将产生很大的不同:量子计算机将有效地解决因式分解和离散对数问题,但它对哈希函数无能为力。因此,括约肌应该获得后量子的资格,这意味着它不会被量子计算机破坏。

我们不知道何时甚至是否会建立一个可扩展的量子计算机,所以你可以将后量子密码视为一种保险。为了让政府机构和企业能够购买这种保险,NIST正在组织一场公开竞赛,阿波罗ddos防御体系,普通杀毒软件防御ddos,以标准化后量子密码算法,与2000年的AES分组密码和2012年的SHA-3散列函数相同的过程。提交NIST后量子项目的截止日期是昨天,我想介绍我们的提交材料,重力括约肌。

重力括约肌是我们研究团队的Guillaume Endignoux硕士论文的成果,2017年2月至7月,在你的监督下,我们称之为重力,因为我们看到改善括约肌的问题和解决量子重力的物理问题一样雄心勃勃。但事实证明,我们确实发现了一些改进,这就是为什么我们最终将重力括约肌提交给了NIST的竞赛。上述文章概述了这些改进,旨在简化算法,减少签名和密钥大小,并使签名和验证更快。

我们的提交包在存储库中提供https://github.com/gravity-postquantum/gravity-sphincs,其中包括

重力括约肌的完整规格开源实现(在Apache 2.0许可下)NIST要求的调试值和已知答案测试一个脚本来计算给定一组参数的安全级别

我们已经向NIST提出了三个实际的重力括约肌实例,它们都提供了针对经典计算机和量子计算机的128位安全性。以下是我们文档的副本:

就性能而言,全球DDoS防御市场排名,重力括约肌不是有史以来最快的签名方案,但对于大多数应用程序来说应该足够快。最慢的是密钥生成,这需要几十万毫秒,在一个典型的笔记本电脑CPU上最多需要几秒钟。签名需要几百微秒,关闭cc手机防御级别调,而验证需要几微秒。在内部,重力括约肌主要由AES轮计算组成,因为基于AES的哈希树计算使用哈希函数Haraka。

参考实现是用C编写的,但我们也有一个Rust版本,由Guillaume编码。如果您在这些中发现任何错误,请告诉我们!

所有提交给NIST竞赛的材料应尽快提供https://nist.gov/pqcrypto,我还将更新https://post-quantum.ch/.

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