【摘 要】
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传统的密码学都基于一种理想假设:敌手不能获得密钥和系统内部状态的任何信息,然而对边信道攻击的研究表明这种理想化的假设在现实生活中并不成立.通过边信道攻击,敌手可利用密码操作的一些物理性质,如时间、功率、辐射等获得密钥信息.因此,密钥泄漏问题成为信息安全的重大威胁之一.通过改善物理设备的性能来避免此类攻击具有极大的困难,抗泄漏密码学为解决这类问题提供了一种有效手段.抗泄漏密码学在允许密钥泄漏的前提下
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传统的密码学都基于一种理想假设:敌手不能获得密钥和系统内部状态的任何信息,然而对边信道攻击的研究表明这种理想化的假设在现实生活中并不成立.通过边信道攻击,敌手可利用密码操作的一些物理性质,如时间、功率、辐射等获得密钥信息.因此,密钥泄漏问题成为信息安全的重大威胁之一.通过改善物理设备的性能来避免此类攻击具有极大的困难,抗泄漏密码学为解决这类问题提供了一种有效手段.抗泄漏密码学在允许密钥泄漏的前提下,仍能保证密码方案的安全.本文研究面向抗泄漏属性基加密,内容涉及效率的提升、CCA安全的设计及扩展应用研究,主要工作如下:1.构造了具有CCA2安全的抗泄漏属性基加密方案.大多数现有的抗泄漏密码方案仅仅达到CPA安全,本文在相对泄漏模型下构造了具有CPA安全的抗泄漏属性基加密方案,基于此方案在标准模型下构造了具有CCA2安全的抗泄漏属性基加密方案.该方案可容忍logp-ω(log κ)比特的泄漏,其中κ是安全参数、p是群的阶数,且泄漏参数独立于消息长度.此外,本方案的私钥长度恒定还实现了匿名性.2.构造了在连续辅助输入模型下具有密文常量的抗泄漏属性基广播加密,其解密的计算复杂度仅仅依赖于接收者的数量而不是系统中最大接收者的数量.此方案基于一般的子群判定假设在标准模型下达到了自适应安全性.此外,本方案既允许主密钥的泄漏又允许用户私钥的泄漏.效率分析表明所提方案是高效且实用的.
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