【摘 要】
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随着计算机软件和硬件的迅猛发展,机器的运算能力一直都在加强,经典的密码体制面临着不断地挑战。与此同时,量子计算的出现与一系列量子算法的提出,使得经典密码学中,不少加密协议被攻破。而随着信息化社会的推进,大量的个人信息和通讯信息被盗取,用户数据被泄露,数据安全问题变得尤为重要。经典密码体制大多使用非对称的公钥密码体制,公钥密码体制的安全性大多数来源于数学难题的求解困难性,而这一点在计算能力不断突破的
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随着计算机软件和硬件的迅猛发展,机器的运算能力一直都在加强,经典的密码体制面临着不断地挑战。与此同时,量子计算的出现与一系列量子算法的提出,使得经典密码学中,不少加密协议被攻破。而随着信息化社会的推进,大量的个人信息和通讯信息被盗取,用户数据被泄露,数据安全问题变得尤为重要。经典密码体制大多使用非对称的公钥密码体制,公钥密码体制的安全性大多数来源于数学难题的求解困难性,而这一点在计算能力不断突破的今天看来,其安全性在不断下降。量子密码学通过量子的独特物理性质来保证加密协议的高度安全,成为了密码学研究中的热点问题。同时,团簇态得益于其良好的纠缠特性也在量子密码中得到了广泛的运用。本文针对量子网络中的信息安全问题,设计了如下两种量子签名方案:1、基于四粒子团簇态的多代理量子盲签名协议。四粒子团簇态的量子系统更加复杂一些,每个量子态拥有四个处于纠缠态的量子比特,适合用于设计拥有多种功能的签名协议。该协议使用四粒子团簇态设计了多代理的盲签名协议,并将量子态融入到签名之中,在一系列的量子操作和量子测量下,可以实现消息的签名和验证功能,该协议满足多代理盲签名协议需具备的特性。同时,该协议中使用了量子密钥分发协议、量子一次一密、量子秘密直接通讯协议、窃听检测等量子手段,保证了签名协议的安全性。2、基于四粒子团簇态的量子同态签名方案。经典密码中的同态签名,其原理在量子系统中难以借鉴。参照最早由Shang等人提出的签名协议,我们在双代理场景下使用团簇态设计了一个量子同态签名协议。Shang等人的量子同态签名协议使用了量子纠缠交换的方法实现签名的同态性,而四粒子团簇态本身四个量子比特之间具备纠缠关系,粒子的分发更加灵活,因此不需使用纠缠交换的方法就可以实现签名的同态性。本协议中使用到量子密钥分发协议和窃听检测的方法,使得协议不易被攻击,而且签名的安全性也得到保证。
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