論文元數(shù)據(jù)搜索,找到相關(guān)信息共 4 條:
1998, 20(4): 527-530.
刊出日期:1998-07-19
關(guān)鍵詞:
雜湊算法; 分組加密算法; 對偶問題
雜湊算法往往具有很高的雜湊速率,如MD_x(x版本的雜湊算法),SHA(數(shù)據(jù)雜湊標準)等。一個自然的問題是能否利用快速安全的雜湊算法構(gòu)造相應的分組加密算法呢?本文把這個問題稱為雜湊算法的對偶問題,本文試圖用現(xiàn)有的結(jié)果證明給定一個安全快速的雜湊算法可以構(gòu)造一個安全快速的分組加密算法。
2019, 41(10): 2402-2408.
doi: 10.11999/JEIT190003
刊出日期:2019-10-01
密碼卡在信息安全領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,但當前密碼卡存在性能不足的問題,難以滿足高速網(wǎng)絡安全服務的需要。該文提出一種基于MIPS64多核處理器的高速PCIe密碼卡的設計與系統(tǒng)實現(xiàn)方法,支持SM2/3/4國產(chǎn)密碼(GM)算法以及RSA, SHA, AES等國際密碼算法,系統(tǒng)包括硬件模塊,密碼算法模塊,主機驅(qū)動模塊和接口調(diào)用模塊;對SM3的實現(xiàn)提出一種優(yōu)化方案,性能提升了19%;支持主機以Non-Blocking方式發(fā)送請求,單進程應用即可獲得密碼卡滿載性能。該卡在10核CPU下SM2簽名和驗證速度分別為18000次/s和4200次/s, SM3雜湊速度2200 Mbps, SM4加/解密速度8/10 Gbps,多項指標達到較高水平;采用1300 MHz主頻16核CPU時,SM2/3的性能指標提高1倍,采用48核CPU時SM2簽名速度可達到105次/s。
2024, 46(3): 1128-1137.
doi: 10.11999/JEIT230203
刊出日期:2024-03-27
針對衛(wèi)星圖像在傳輸、存儲過程中涉及的信息安全問題,該文提出一種新型的基于混沌理論與DNA動態(tài)編碼的衛(wèi)星圖像加密算法。首先,提出一種改進型無限折疊混沌映射,拓寬了原有無限折疊混沌映射的混沌區(qū)間。之后,結(jié)合改進型Chebyshev混沌映射與SHA-256哈希算法,生成加密算法的密鑰流,提升算法的明文敏感性。然后,利用混沌系統(tǒng)的狀態(tài)值對Hilbert局部置亂后的像素進行DNA編碼,實現(xiàn)DNA動態(tài)編碼,解決了DNA編碼規(guī)則較少所帶來的容易受到暴力攻擊的弱點。最后,使用混沌序列完成進一步混沌加密,從而徹底混淆原始像素信息,增加加密算法的隨機性與復雜性,得到密文圖像。實驗結(jié)果表明,該算法具有較好的加密效果和應對各種攻擊的能力。
2020, 42(4): 988-996.
doi: 10.11999/JEIT190514
刊出日期:2020-06-04
為了解決光學加密技術(shù)中混沌序列分布不均勻,抗選擇明文攻擊能力弱以及菲涅爾域雙隨機相位編碼系統(tǒng)對第1個衍射距離不敏感等問題,該文基于螺旋相位變換和新型廣義Fibonacci混沌系統(tǒng),提出一種光學圖像加密算法。在菲涅爾域的雙隨機相位編碼中對明文圖像進行相位編碼和螺旋相位變換,克服系統(tǒng)對第1塊隨機模板和衍射距離不敏感的缺陷,提高光學密鑰敏感性。添加安全圖像與明文進行加權(quán)干涉,進一步提高光學密鑰敏感性和密鑰維度。構(gòu)造可產(chǎn)生均勻混沌序列的廣義Fibonacci混沌系統(tǒng)生成隨機模板,解決密鑰體積過大分發(fā)傳遞困難問題,克服Logistic混沌分布不均勻的缺點,提高密鑰傳輸效率及密鑰敏感性。同時用明文哈希值SHA-256生成混沌初值和螺旋相位變換參數(shù),使得密鑰流隨明文自適應變化,達到“一次一密”的效果,提高算法抵抗選擇明文攻擊能力和明文敏感性,雪崩效應更強。實驗對比表明該算法明文及密鑰敏感性高,密鑰空間大,魯棒性好,能有效抵御各種攻擊,是一種高安全性的光學圖像加密方法。