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1.
基于Byzantine模型,提出了一种会议密钥分配方案.该方案通过将秘密信息分布于多个服务器中实现了安全和容错的密钥分配.在该方案中,即使实施密钥分发的服务器组中有部分被入侵或系统部件存在故障,系统的所有授权用户仍可以获得正确的会议密钥.对方案的分析表明,基于离散对数计算和大整数分解的困难性,任何攻击者都无法获得会议密钥的相关信息,同时入侵者亦不能阻止系统的授权用户得到正确的会议密钥。  相似文献   
2.
通过对参与者交互次数的设定,设计了一个可验证的理性秘密共享方案.该方案能够有效的阻止秘密分发者的欺骗,并使得参与者没有偏离方案的动机.通过对该方案的分析,证明了方案满足公平性、可行性和正确性等性质.  相似文献   
3.
基于椭圆曲线离散对数问题,提出一种(t,n)-(k,m)强可验证门限阈下信道方案.该方案中n个阈下子信息拥有者中至少t个合作才能得到阈下信息进而生成有效的签名,而m个接收者中至少k个合作才能提取阈下信息.接收者不需要和发送者共享其私钥.通过采用一种可验证门限秘密共享技术,每个接收者可以对提取的子信息有效性进行验证,同时又可以防止接收者对签名进行联合攻击和广义伪造攻击.  相似文献   
4.
基于齐次线性递归提出了一个新的多秘密共享方案, 并将其扩展成一个可验证的方案。在秘密分发过程中, 只需公布很少的公开参数; 在秘密重构过程中, 每个成员只需提供伪份额, 不会暴露秘密份额; 当秘密更改时, 不需重新分配秘密份额, 实现了秘密份额的多次使用。提出的方案具有秘密份额可以多次使用、公开的参数少以及所要重构多项式的次数小的优点, 这使得方案更高效, 能够更好地满足各种应用需求。  相似文献   
5.
制约我国风险投资退出的因素分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
不断循环运动是风险投资的生命力所在,没有便捷的退出渠道就无法补偿风险资本承担的高风险。研究制约我国风险投资退出的障碍与因素,对发展我国风险投资业具有重要的意义。本文从介绍风险投资主要退出方式出发,揭示了制约我国风险投资退出的因素,提出了针对性的建议。  相似文献   
6.
针对部分多秘密共享方案的安全性依赖于单一系数的问题,基于双线性对和Shamir门限体制,设计了一种可公开验证的多秘密共享方案。在该方案中,参与者的私钥计算和秘密分发过程分离,参与者私钥由参与者自己选择且只需保存一个私钥,就可以实现共享任意多个秘密。在秘密分发阶段和秘密恢复阶段具有可公开验证性,任何人都可以验证秘密份额的正确性,有效防止了不诚实参与者和分发者的欺诈行为。秘密分发者与参与者在公开信道中传输信息而不需要维护一个秘密信道,降低了系统开销。多秘密的共享分布在多个系数当中,单个系数或秘密的泄漏不会造成其他秘密的泄露,同时椭圆曲线离散对数和双线性Diffie-Hellman问题的求解困难性,确保了方案的安全性。最后对方案的正确性和拓展性等给出了数学证明和理论分析。  相似文献   
7.
YCH方案是一个基于二元单向函数和Shamir(t,n)门限方案的有效多密钥共享方案.以YCH方案为基础,基于可验证的秘密共享技术,采用新的子影子密钥构造方式,提出一种新的可验证多密钥共享方案,此方案能检测到密钥服务器或者合作成员可能存在的欺诈行为,而且与已有的方案相比,在多数情况下该方案效率更优.  相似文献   
8.
利用有限域上的插值多项式给出一类可验证随机数构造的方法,将此可验证随机数应用到群签名方案中,提出可验证随机函数在群签名系统中的应用方案,然后对方案的安全性进行分析,并与其他方案进行对比.结果表明,此方案具有匿名性、可追踪性、不可伪造性等特性,并且能够灵活添加删除成员,能轻松实现前向安全性和后向安全性,而且在签名的不同阶...  相似文献   
9.
由于越来越多的电子商务在 INTERNET上执行 ,公平交换协议也就变得越来越重要 .可验证加密是公平交换协议重要的基础之一 ,所以设计好的可验证加密方案对公平交换协议的实现至关重要 .本文提出了一种全新的公开可验证加密方案 ,并在此基础上设计了一个适用于半可信第三方的公平交换协议的盲化可验证加密方案 .这两种方案简单、高效、易于实现  相似文献   
10.
Verifiable Partial Escrow of Integer Factors   总被引:1,自引:0,他引:1  
We construct an efficient interactive protocol for realizing verifiable partial escrow of the factors of an integer n with time-delayed and threshold key recovery features. The computational cost of the new scheme amounts to 10k P multiplications of numbers of size of P, where P is a protocol parameter which permits n of size up to ( P) - 4 to be dealt with and k is a security parameter which controls the error probability for correct key escrow under 1/2k. The new scheme realizes a practical method for fine tuning the time complexity for factoring an integer, where the complexity tuning has no respect to the size of the integer.  相似文献   
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