WO2013024697A1 - 情報処理装置、署名提供方法、署名検証方法、プログラム、及び記録媒体 - Google Patents

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    • G06F7/72Methods or arrangements for performing computations using a digital non-denominational number representation, i.e. number representation without radix; Computing devices using combinations of denominational and non-denominational quantity representations, e.g. using difunction pulse trains, STEELE computers, phase computers using residue arithmetic
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    • H04L63/08Network architectures or network communication protocols for network security for authentication of entities

Definitions

  • the present technology relates to an information processing apparatus, a signature providing method, a signature verification method, a program, and a recording medium.
  • Electronic signatures are used to identify the creator of an electronic document. Therefore, the electronic signature should be generated only by the creator of the electronic document. If a malicious third party can generate the same electronic signature, that third party can impersonate the creator of the electronic document. That is, a malicious third party may forge the electronic document.
  • a digital signature system widely used at present, for example, an RSA signature system, a DSA signature system, etc. are known.
  • the RSA signature scheme is based on "the difficulty of prime factorization for large composite numbers (hereinafter, prime factorization problem)" as the basis of security.
  • DSA signature scheme is based on "difficulty of deriving solution for discrete logarithm problem” as the basis of security.
  • MI Magnetic-Imai cryptography
  • HFE Hidden Field Equation cryptography
  • OV Olet-Vinegar signature scheme
  • TTM Treatment Method cryptography
  • the multivariate polynomial problem is an example of a problem called the NP hard problem which is difficult to solve even using a quantum computer.
  • a public key authentication method using a multivariate polynomial problem represented by HFE or the like utilizes a multiorder multivariate simultaneous equation in which a special trap door is installed.
  • multiorder multivariate simultaneous equations F and linear transformations A and B become trap doors.
  • a public key authentication method or a digital signature method can be realized, which is based on the difficulty of solution of multi-order multivariable simultaneous equations.
  • the present technology is to realize an electronic signature system having high security and high efficiency by using multi-order multivariate simultaneous equations for which means (trap door) to be solved efficiently is not known.
  • the present invention is intended to provide a new and improved information processing apparatus, a signature providing method, a signature verification method, a program, and a recording medium.
  • the document M and the N sets of documents for a message generation unit and a unidirectional function that selects one piece of first information from k pieces (k ⁇ 3) of pieces of first information for one set of input information
  • a first information selection unit for selecting N pieces of first information by inputting a message, and a second information generation unit for generating N pieces of second information respectively corresponding to the N pieces of first information
  • An information holding unit holding (f 1 (s), ..., f m (s)), N sets of messages generated based on the set F of multi-order multivariate polynomials and the vector s ⁇ K n Documents M and N for a message acquisition unit to be acquired and a unidirectional function for selecting one piece of first information from k pieces (k ⁇ 3) pieces of first information for one set of input information
  • a digital signature acquiring unit configured to acquire an electronic signature including N pieces of first information selected by inputting the message and the N pieces of second information respectively corresponding to the N pieces of first information ,
  • a signature verification unit for verifying the legitimacy of M, wherein the vector s is a signature
  • the set F and the vector y are public keys, and the message is a predetermined operation selected according to a
  • N sets of messages based on a set of multi-order multivariate polynomials F (f 1 ,..., F m ) and vectors s ⁇ K n defined on a ring K
  • the vector s is a signature key
  • the set F of the multi-order multivariate polynomials and the vector y are public keys
  • the message uses the public key and the second information
  • a program is provided, which is information obtained by executing a predetermined operation selected according to the type of first information corresponding to the second information.
  • An information holding function for holding (f 1 (s), ..., f m (s)), N sets of messages generated based on the set F of multi-order multivariate polynomials and the vector s ⁇ K n Documents M and N for a message acquisition function to be acquired and a one-way function that selects one piece of first information from k pieces (k) 3) pieces of first information for one set of input information
  • the message is information obtained by executing a predetermined operation selected according to the type of first information corresponding to the second information using the public key and the second information.
  • N sets of messages based on a set of multi-order multivariate polynomials F (f 1 ,..., F m ) and vectors s ⁇ K n defined on a ring K
  • the vector s is a signature key
  • the set F of the multi-order multivariate polynomials and the vector y are public keys
  • the message is a computer readable recording medium having the program of A recording medium is provided, which is information obtained by executing a predetermined operation selected according to the type of first information corresponding to the second information using a public key and the second information.
  • An information holding function for holding (f 1 (s), ..., f m (s)), N sets of messages generated based on the set F of multi-order multivariate polynomials and the vector s ⁇ K n Documents M and N for a message acquisition function to be acquired and a one-way function that selects one piece of first information from k pieces (k) 3) pieces of first information for one set of input information
  • the message, the set F of the multi-order multivariate polynomials, the vector y, and the electronic signature are examples of the set F of the multi-order multivariate polynomials, the vector y, and the electronic signature.
  • a computer-readable recording medium having recorded thereon a program for causing a computer to realize a signature verification function of verifying the legitimacy of the document M, the vector s being a signature key,
  • the set F of variable polynomials and the vector y are public keys, and the message is selected according to the type of first information corresponding to the second information using the public key and the second information.
  • a recording medium is provided which is information obtained by executing a predetermined operation.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram for describing an outline of an algorithm of the public key authentication scheme.
  • Public key authentication is used to convince a person (certifier) to be another person (verifier) that the person is the person using the public key pk and the secret key sk.
  • the public key pk A of the prover A is disclosed to the verifier B.
  • the prover A's secret key sk A is secretly managed by the prover A.
  • the person who knows the secret key sk A corresponding to the public key pk A is considered to be the prover A himself.
  • the secret key sk corresponding to the public key pk A by the certifier A through the dialogue protocol
  • the verifier B should be presented with evidence that he knows A. Then, if evidence that the prover A knows the secret key sk A is presented to the verifier B and the examiner B confirms the evidence, the legitimacy (identity) of the prover A is It will be proved.
  • the first condition is to “make the probability of false proof established by a false witness who does not have the secret key sk when executing the dialogue protocol as small as possible”. It is called “soundness” that this first condition holds. In other words, soundness can be reworded as "a false witness that does not have the secret key sk can not establish false evidence with a probability that can not be ignored during execution of the dialogue protocol.”
  • the second condition is, "even if you perform an interactive protocol, information of the secret key sk A of the prover A has there is no leak at all to the verifier B" that is. It is called “zero knowledge" that this second condition holds.
  • model In the model of the public key authentication scheme, as shown in FIG. 1, there are two entities, a prover and a verifier.
  • the prover uses the key generation algorithm Gen to generate a set of a prover's unique secret key sk and a public key pk.
  • the prover executes the dialogue protocol with the verifier using the set of the secret key sk and the public key pk generated using the key generation algorithm Gen.
  • the prover executes the dialogue protocol using the prover algorithm P.
  • the prover uses the prover algorithm P to present to the verifier the evidence of holding the secret key sk in the dialogue protocol.
  • the verifier executes the dialogue protocol using the verifier algorithm V, and verifies whether or not the prover holds the private key corresponding to the public key published by the prover. That is, the verifier is an entity that verifies whether the prover holds the private key corresponding to the public key.
  • the model of the public key authentication scheme is composed of three entities of a prover and a verifier, and three algorithms of a key generation algorithm Gen, a prover algorithm P, and a verifier algorithm V.
  • the expressions “prover” and “verifier” are used, these expressions mean entity to the last. Therefore, the subject that executes the key generation algorithm Gen and the prover algorithm P is an information processing apparatus corresponding to the entity of the "prover”. Similarly, the subject that executes the verifier algorithm V is an information processing apparatus.
  • the hardware configuration of these information processing apparatuses is, for example, as shown in FIG. That is, the key generation algorithm Gen, the prover algorithm P, and the verifier algorithm V are executed by the CPU 902 or the like based on programs recorded in the ROM 904, the RAM 906, the storage unit 920, the removable recording medium 928 or the like.
  • the key generation algorithm Gen is used by the prover.
  • the key generation algorithm Gen is an algorithm that generates a pair of a secret key sk unique to the prover and a public key pk.
  • the public key pk generated by the key generation algorithm Gen is released. Then, the public key pk released is used by the verifier.
  • the prover manages the secret key sk generated by the key generation algorithm Gen in a secret.
  • the secret key sk secretly managed by the prover is used to prove to the verifier that the prover holds the secret key sk corresponding to the public key pk.
  • the key generation algorithm Gen is expressed as the following equation (1) as an algorithm which receives the security parameter 1 ⁇ ( ⁇ is an integer of 0 or more) and outputs the secret key sk and the public key pk. Ru.
  • the prover algorithm P is used by the prover.
  • the prover algorithm P is an algorithm for proving to the verifier that the prover holds the secret key sk corresponding to the public key pk. That is, the prover algorithm P is an algorithm that receives the secret key sk and the public key pk as input, and executes the dialogue protocol.
  • the verifier algorithm V is used by the verifier.
  • the verifier algorithm V is an algorithm for verifying whether the prover holds the secret key sk corresponding to the public key pk in the dialogue protocol.
  • the verifier algorithm V is an algorithm that receives the public key pk and outputs 0 or 1 (1 bit) according to the result of execution of the interaction protocol.
  • the verifier determines that the prover is invalid when the verifier algorithm V outputs 0, and determines that the prover is valid when 1 is output.
  • the verifier algorithm V is expressed as the following equation (2).
  • the dialogue protocol needs to satisfy the two conditions of soundness and zero knowledge.
  • the prover executes a procedure dependent on the secret key sk, notifies the verifier of the result, and It is necessary to have the verifier perform verification based on Performing procedures dependent on the secret key sk is necessary to ensure soundness.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining an outline of an algorithm of the digital signature scheme.
  • the electronic signature refers to a mechanism for providing the recipient with signature data that is known only to the creator of the data and providing it to the recipient, and verifying the signature data on the recipient side.
  • model In the model of the electronic signature scheme, as shown in FIG. 2, there are two entities, a signer and a verifier.
  • the model of the electronic signature scheme is composed of three algorithms: a key generation algorithm Gen, a signature generation algorithm Sig, and a signature verification algorithm Ver.
  • the signer generates a pair of a signer's unique signature key sk and a verification key pk using the key generation algorithm Gen. Further, the signer generates a digital signature ⁇ to be attached to the document M using the signature generation algorithm Sig. That is, the signer is an entity that gives the document M a digital signature.
  • the verifier verifies the electronic signature ⁇ attached to the document M using the signature verification algorithm Ver. That is, the verifier is an entity that verifies the digital signature ⁇ in order to confirm whether the creator of the document M is a signer.
  • the expressions “signer” and “verifier” mean the entities to the last. Therefore, the subject that executes the key generation algorithm Gen and the signature generation algorithm Sig is an information processing apparatus corresponding to the “signer” entity. Similarly, an entity that executes the signature verification algorithm Ver is an information processing apparatus.
  • the hardware configuration of these information processing apparatuses is, for example, as shown in FIG. That is, the key generation algorithm Gen, the signature generation algorithm Sig, and the signature verification algorithm Ver are executed by the CPU 902 or the like based on programs recorded in the ROM 904, the RAM 906, the storage unit 920, the removable recording medium 928 or the like.
  • the key generation algorithm Gen is used by the signer.
  • the key generation algorithm Gen is an algorithm that generates a pair of a signer-specific signature key sk and a verification key pk.
  • the verification key pk generated by the key generation algorithm Gen is released.
  • the signature key sk generated by the key generation algorithm Gen is secretly managed by the signer.
  • the signature key sk is used to generate the electronic signature ⁇ given to the document M.
  • the key generation algorithm Gen takes a security parameter 1 ⁇ ( ⁇ is an integer of 0 or more) as an input, and outputs a signature key sk and a public key pk.
  • the key generation algorithm Gen can be formally expressed as the following equation (3).
  • the signature generation algorithm Sig is used by the signer.
  • the signature generation algorithm Sig is an algorithm for generating a digital signature ⁇ given to the document M.
  • the signature generation algorithm Sig is an algorithm that receives the signature key sk and the document M and outputs a digital signature ⁇ .
  • This signature generation algorithm Sig can be formally expressed as the following equation (4).
  • the signature verification algorithm Ver is used by the verifier.
  • the signature verification algorithm Ver is an algorithm for verifying whether the digital signature ⁇ is a valid electronic signature for the document M.
  • the signature verification algorithm Ver is an algorithm that receives a signer's verification key pk, a document M, and a digital signature ⁇ as input, and outputs 0 or 1 (1 bit).
  • This signature verification algorithm Ver can be formally expressed as the following equation (5).
  • the verifier determines that the electronic signature ⁇ is invalid when the signature verification algorithm Ver outputs 0 (when the public key pk rejects the document M and the electronic signature ⁇ ), and outputs 1 ( If the public key pk accepts the document M and the electronic signature ⁇ ), it is determined that the electronic signature ⁇ is valid.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram for describing an n-pass public key authentication scheme.
  • the public key authentication method is an authentication method that proves to the verifier that the prover holds the secret key sk corresponding to the public key pk in the dialogue protocol.
  • the dialogue protocol needs to satisfy two conditions of soundness and zero knowledge. Therefore, in the dialogue protocol, as shown in FIG. 3, both the prover and the verifier exchange information n times while executing processing.
  • an "n-pass" public key authentication scheme a scheme in which information is transmitted and received n times.
  • the present embodiment relates to a public key authentication scheme and a digital signature scheme that base security on the difficulty of solving a multi-order multivariate simultaneous equation.
  • the present embodiment relates to a public key authentication method and an electronic signature method using multi-order multivariate simultaneous equations which do not have means (trap door) to be solved efficiently unlike the conventional methods such as the HFE electronic signature method.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for describing an algorithm of the present method.
  • the present method includes a key generation algorithm Gen, a prover algorithm P, and a verifier algorithm V. The configuration of each algorithm will be described below.
  • the key generation algorithm Gen sets (f 1 (x 1 ,..., X n ),..., F m (x 1 ,..., X n ), y) as the public key pk and s as the secret key Set
  • the vector (x 1 ,..., X n ) is represented as x
  • the set of multivariate polynomials (f 1 (x),..., F m (x)) is represented as F (x) make it
  • the public key pk is assumed to be public to the verifier. Also, it is assumed that the secret key s is secretly managed by the prover. Hereinafter, the description will be made along the flowchart shown in FIG.
  • Process # 1 (cont.): Then, the prover algorithm P calculates z ⁇ s ⁇ r. This calculation corresponds to an operation of masking the secret key s by the vector r. Furthermore, the prover algorithm P calculates F B (x) ⁇ F (x + r) + F A (x). This calculation corresponds to the operation of masking the multivariable polynomial F (x + r) with respect to x by the multivariable polynomial F A (x).
  • Process # 1 (cont.): Then, the prover algorithm P generates a hash value c 1 of F A (z) and z. That is, the prover algorithm P calculates c 1 HH 1 (F A (z), z). Also, the prover algorithm P generates a hash value c 2 of several w A. That is, the prover algorithm P calculates c 2 ⁇ H 2 (w A ). Furthermore, the prover algorithm P generates the hash value c 3 of the multivariable polynomial F B. That is, the prover algorithm P calculates c 3 H H 3 (F B (x)). The above H 1 strict, H 2 strict, H 3 strict Are hash functions.
  • This hash value (c 1 , c 2 , c 3 ) is sent as a message to the verifier algorithm V.
  • the information on s, the information on r, and the information on z never leak to the verifier.
  • Process # 2 The verifier algorithm V that has received the message (c 1 , c 2 , c 3 ) selects which one of the three verification patterns to use. For example, the verifier algorithm V selects one numerical value from three numerical values ⁇ 0, 1, 2 ⁇ representing the type of verification pattern, and sets the selected numerical value in the request d. This request d is sent to the prover algorithm P.
  • Process # 3 The prover algorithm P that has received the request d generates a response ⁇ to be sent to the verifier algorithm V according to the received request d.
  • the response ⁇ generated in step # 3 is sent to the verifier algorithm V.
  • Process # 4 The verifier algorithm V that has received the response ⁇ executes the following verification process using the received response ⁇ .
  • the above prover algorithm P generates a message c 1 from F B (z) and z.
  • F B (z) F A (z)
  • the same dialogue protocol is realized even if it is modified to generate the message c 1 from F A (z) and z.
  • the configuration of the prover algorithm P may be modified such that the hash value of F B (z) and the hash value of z are separately calculated, and each is sent as a message to the verifier algorithm V.
  • the public key is (F, y).
  • the multivariate polynomial F included in the public key is a parameter that does not depend on the secret key sk. Therefore, the multivariate polynomial F may not be set for each prover, and the multivariate polynomial F common to the entire system may be used. In this case, the public key set for each prover is only y, which makes it possible to reduce the size of the public key. However, from the viewpoint of security, it may be preferable to set the multivariable polynomial F for each prover. The setting method of the multivariate polynomial F in such a case will be described in detail later.
  • the public key is (f 1 ,..., F m , y) in the above dialogue protocol
  • F (f 1 ,..., F m ) is a parameter which may be appropriately selected. Therefore, the prover and the verifier may, for example, prepare a seed w pk of a random number and calculate F G G * (w pk ) using the pseudo random number generator G * .
  • the public key is (w pk , y), and the size of the public key can be smaller than when (F, y) is released as a public key.
  • c 1 , c 2 and c 3 are calculated using the hash functions H 1 , H 2 and H 3 , but the commitment function COM may be used instead of the hash function.
  • the commitment function COM is a function that takes two arguments, a string S and a random number ⁇ .
  • An example of the commitment function is the method presented by Shai Halevi and Silvio Micali at the international conference CRYPTO1996.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining the flow of the dialogue protocol based on the extension method.
  • the extension method described here is to convert messages (c 1 , c 2 , c 3 ) to be transmitted in the first pass into one hash value c and send it to the verifier. However, a message that can not be recovered even using the response ⁇ sent in the third pass is sent to the verifier together with the response ⁇ . Applying this extension technique makes it possible to reduce the amount of information sent to the verifier in the dialogue protocol.
  • the configuration of each algorithm related to the extension method will be described in detail.
  • the key generation algorithm Gen sets (f 1 (x 1 ,..., X n ),..., F m (x 1 ,..., X n ), y) as the public key pk and s as the secret key Set
  • the vector (x 1 ,..., X n ) is represented as x
  • the set of multivariate polynomials (f 1 (x),..., F m (x)) is represented as F (x) make it
  • the public key pk is assumed to be public to the verifier. Also, it is assumed that the secret key s is secretly managed by the prover. Hereinafter, the description will be made along the flowchart shown in FIG.
  • Process # 1 (cont.): Then, the prover algorithm P calculates z ⁇ s ⁇ r. This calculation corresponds to an operation of masking the secret key s by the vector r. Furthermore, the prover algorithm P calculates F B (x) ⁇ F (x + r) + F A (x). This calculation corresponds to the operation of masking the set of polynomials F (x + r) for x by the set of polynomials F A (x).
  • Process # 1 (cont.): Then, the prover algorithm P generates a hash value c 1 of F B (z) and z. That is, the prover algorithm P calculates c 1 ⁇ H 1 (F B (z), z). Also, the prover algorithm P generates a hash value c 2 of several w A. That is, the prover algorithm P calculates c 2 ⁇ H 2 (w A ). Furthermore, the prover algorithm P generates a hash value c 3 of the polynomial set F B. That is, the prover algorithm P calculates c 3 HH 3 (F B ). The above H 1 strict, H 2 strict, H 3 strict Are hash functions.
  • the prover algorithm P applies the set of hash values (c 1 , c 2 , c 3 ) to the hash function H to generate the hash value c, and generates the generated hash value c as the verifier algorithm V Send to
  • Process # 2 The verifier algorithm V that has received the hash value c selects which one of the three verification patterns to use. For example, the verifier algorithm V selects one numerical value from three numerical values ⁇ 0, 1, 2 ⁇ representing the type of verification pattern, and sets the selected numerical value in the request d. This request d is sent to the prover algorithm P.
  • Process # 4 The verifier algorithm V that has received the response ⁇ executes the following verification process using the received response ( ⁇ , c * ).
  • a serial method in which the exchange of messages, requests, and replies is sequentially repeated plural times and the exchange of messages, requests, and answers for plural times in one exchange are performed.
  • a parallel method can be considered.
  • a method will be described in which the dialog protocol according to the present method is extended to a dialog protocol (hereinafter, parallelization algorithm) according to a parallel method.
  • parallelization algorithm is as shown in FIG. The contents of the parallelization algorithm will be described below with reference to FIG.
  • the key generation algorithm Gen sets (f 1 (x 1 ,..., X n ),..., F m (x 1 ,..., X n ), y) as the public key pk and s as the secret key Set
  • the vector (x 1 ,..., X n ) is represented as x
  • the set of multivariate polynomials (f 1 (x),..., F m (x)) is represented as F (x) make it
  • the public key pk is assumed to be public to the verifier. Also, it is assumed that the secret key s is secretly managed by the prover. Hereinafter, the description will be made along the flowchart shown in FIG.
  • Process (1) The prover algorithm P arbitrarily selects a number w i .
  • the prover algorithm P calculates F i A GG 2 (w i A ).
  • Process (4) The prover algorithm P calculates z i ss i ⁇ r i . This calculation corresponds to the operation of masking the secret key s i by the vector r i .
  • Process (6) The prover algorithm P generates a hash value c 1, i of F i B (z i ) and z i . That is, the prover algorithm P calculates c 1, i ⁇ H 1 (F i B (z i ), z i ).
  • the prover algorithm P calculates c 3, i ⁇ H 3 (F i B ).
  • H 1 straight-edged
  • H 2 straight-edged
  • H 3 straight-edged
  • the hash values (c 1, i , c 2, i , c 3, i ) are messages.
  • hash value c H (c 1,1, c 1,2, c 1,3, ..., c N, 1, c N, 2, c N, 3) may be modified to transmit.
  • the dialogue protocol such that such a message is sent from the prover to the verifier with the response.
  • the message to be sent in the first pass is only one hash value c, and the amount of communication is significantly reduced. For example, in the case of N parallel repetition configurations, it is possible to reduce the number of pieces of information to be sent by 2N-1.
  • the inventor of the present invention examined a method of preventing the verifier from knowing the information that "the prover used s in the dialogue" even when the dialogue accepted in the verification was performed. Then, the inventor of the present invention has devised a method that makes it possible to guarantee the security against active attacks even when repeatedly executing the above dialogue protocol in parallel.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram for describing one specific example of the present method.
  • the key generation algorithm Gen sets (f 1 ,..., F m , y) as the public key pk and sets s as the secret key.
  • the vector (x 1 ,..., X n ) is represented as x
  • the set of quadratic polynomials (f 1 (x),..., F m (x)) is represented as F (x).
  • the quadratic polynomial f i (x) is expressed as the following equation (8).
  • Process # 1 First, the prover algorithm P arbitrarily selects the number w. Next, the prover algorithm P applies the number w to the pseudo random number generator G 1 to generate a vector r ⁇ K n and a number w A. That is, the prover algorithm P calculates (r, w A ) G G 1 (w). Next, the prover algorithm P applies the number w A to the pseudo random number generator G 2 to generate a set of linear polynomials f 1 A (x),..., F m A (x). That is, the prover algorithm P calculates (f 1 A ,..., F m A ) ⁇ -G 2 (w A ). However, the first-order polynomial f i A (x) is expressed as the following equation (9). Also, a set of linear polynomials (f 1 A (x),..., F m A (x)) is expressed as F A (x).
  • Process # 1 (cont.): Then, the prover algorithm P calculates z ⁇ s ⁇ r. This calculation corresponds to an operation of masking the secret key s by the vector r. Furthermore, the prover algorithm P calculates F B (x) ⁇ F (x + r) + F A (x). This calculation corresponds to an operation of masking a quadratic polynomial F (x + r) with respect to x by a linear polynomial F A (x). Within F (x + r), information about r only appears in the first order term of x. So all the information about r is masked by F A (x).
  • Process # 1 (cont.): Then, the prover algorithm P generates a hash value c 1 of F A (z) and z. That is, the prover algorithm P calculates c 1 HH 1 (F A (z), z). Also, the prover algorithm P generates a hash value c 2 of several w A. That is, the prover algorithm P calculates c 2 ⁇ H 2 (w A ). Furthermore, the prover algorithm P generates the hash value c 3 of the multivariable polynomial F B. That is, the prover algorithm P calculates c 3 HH 3 (F B ). The above H 1 presented, H 2 strict, H 3 strict Are hash functions. The messages (c 1 , c 2 , c 3 ) generated in step # 1 are sent to the verifier algorithm V.
  • Process # 2 The verifier algorithm V that has received the message (c 1 , c 2 , c 3 ) selects which one of the three verification patterns to use. For example, the verifier algorithm V selects one numerical value from three numerical values ⁇ 0, 1, 2 ⁇ representing the type of verification pattern, and sets the selected numerical value in the request d. This request d is sent to the prover algorithm P.
  • Process # 3 The prover algorithm P that has received the request d generates a response ⁇ to be sent to the verifier algorithm V according to the received request d.
  • the response ⁇ generated in step # 3 is sent to the verifier algorithm V.
  • Process # 4 The verifier algorithm V that has received the response ⁇ executes the following verification process using the received response ⁇ .
  • the multivariate polynomial F can be expressed as the following Expression (11) and Expression (12). The fact that this expression holds can be easily confirmed from the following equation (13).
  • F (x + y) is divided into a first part dependent on x, a second part dependent on y, and a third part dependent on both x and y
  • F b (x, y) corresponding to x is bilinear with respect to x and y. Using this property makes it possible to construct an efficient algorithm.
  • the sum of the multivariate polynomial F (x + r) and F A (x) is expressed as the following equation (14).
  • Process # 1 The prover algorithm P arbitrarily selects the number w.
  • the prover algorithm P applies the number w to the pseudo random number generator G 1 to generate a vector r ⁇ K n and a number w A. That is, the prover algorithm P calculates (r, w A ) G G 1 (w).
  • the prover algorithm P applies the number w A to the pseudo random number generator G 2 to generate two vectors t ⁇ K n and e ⁇ K m . That is, the prover algorithm P calculates (t, e) G G 2 (w A ).
  • the prover algorithm P calculates z ⁇ s ⁇ r. This calculation corresponds to an operation of masking the secret key s by the vector r.
  • the prover algorithm P calculates t A ⁇ r + t.
  • the prover algorithm P calculates e A ⁇ F (r) + e.
  • Process # 1 (cont.): Next, the prover algorithm P calculates F b (z, t) based on the above equation (14) to generate a hash value c 1 of F b (z, t) + e and z. That is, the prover algorithm P calculates c 1 ⁇ H 1 (F b (z, t) + e, z). Also, the prover algorithm P generates a hash value c 2 of several w A. That is, the prover algorithm P calculates c 2 ⁇ H 2 (w A ). Furthermore, the prover algorithm P generates a hash value c 3 of two vectors t A and e A.
  • the prover algorithm P calculates c 3 HH 3 (t A , e A ).
  • the above H 1 are hash functions.
  • the messages (c 1 , c 2 , c 3 ) generated in step # 1 are sent to the verifier algorithm V.
  • Process # 2 The verifier algorithm V that has received the message (c 1 , c 2 , c 3 ) selects which one of the three verification patterns to use. For example, the verifier algorithm V selects one numerical value from three numerical values ⁇ 0, 1, 2 ⁇ representing the type of verification pattern, and sets the selected numerical value in the request d. This request d is sent to the prover algorithm P.
  • Process # 3 The prover algorithm P that has received the request d generates a response ⁇ to be sent to the verifier algorithm V according to the received request d.
  • Process # 4 The verifier algorithm V that has received the response ⁇ executes the following verification process using the received response ⁇ .
  • Process # 1 The prover algorithm P arbitrarily generates vectors r, t ⁇ K n and e ⁇ K m . Then, the prover algorithm P calculates r A ⁇ s ⁇ r. This calculation corresponds to an operation of masking the secret key s by the vector r. Furthermore, the prover algorithm P calculates t A ⁇ r ⁇ t. Then, the prover algorithm P calculates e A ⁇ F (r) -e.
  • Process # 2 The verifier algorithm V that has received the message (c 1 , c 2 , c 3 ) selects which one of the three verification patterns to use. For example, the verifier algorithm V selects one numerical value from three numerical values ⁇ 0, 1, 2 ⁇ representing the type of verification pattern, and sets the selected numerical value in the request d. This request d is sent to the prover algorithm P.
  • Process # 4 The verifier algorithm V that has received the response ⁇ executes the following verification process using the received response ⁇ .
  • Process (1) The prover algorithm P arbitrarily generates vectors r i , t i ⁇ K n and e i ⁇ K m .
  • the above H H 1
  • H 2 H 2
  • H 3 are hash functions.
  • the hash value Cmt generated in step # 1 is sent to the verifier algorithm V. In this way, the verifier algorithm V is performed after the messages (c 1,1 , c 2,1 , c 3,1 ,..., C 1, N , c 2, N , c 3, N ) are converted into hash values. It is possible to reduce the amount of communication by sending to.
  • the responses Rsp 1 ,..., Rsp N generated in step # 3 are sent to the verifier algorithm V.
  • the verifier algorithm V outputs the value 1 indicating the authentication success when the verification is successful, and outputs the value 0 indicating the authentication failure when the verification fails.
  • the parallelization algorithm shown in FIG. 11 incorporates a device for converting a message into a hash value and then transmitting it. Communication efficiency improves by this device.
  • the Cmt generated by the prover algorithm P in step # 1 is sent to the verifier algorithm V.
  • Step # 2 is configured by a process of selecting d 1 ,..., D N.
  • the d 1 ,..., D N selected by the verifier algorithm V at step # 2 are sent to the prover algorithm P.
  • Step # 3 d 1, ..., d N and a 1, ..., Rsp 1 with a N, ..., consisting of the process of generating Rsp N. This process is expressed as Rsp i SelectSelect (d i, a i ).
  • the Rsp 1 ,..., Rsp N generated by the prover algorithm P at step # 3 are sent to the verifier algorithm V.
  • Step # 4 is performed using d 1 ,..., D N and R sp 1 ,..., R sp N and using c 1,1 , c 2,1 , c 3,1 , ..., c 1, N , c 2, N , Cmt using the process (1) for regenerating c 3, N and the regenerated c 1 , 1 , c 2 , 2 , c 3 , 3 , ..., c 1, N , c 2, N , c 3, N
  • a process (2) of verifying H (c1, 1 , c2, 1 , c3 , 1 , ..., c1 , N , c2 , N , c3 , N ).
  • the algorithm of the public key authentication scheme expressed in the above steps # 1 to # 4 is transformed into a signature generation algorithm Sig and a signature verification algorithm Ver as shown in FIG.
  • the signature generation algorithm Sig is composed of the following processes (1) to (5).
  • Treatment (1): The signature generation algorithm Sig, a i (r i, t i, e i, r i A, t i A, e i A, c 1, i, c 2, i, c 3, i Generate).
  • the signature verification algorithm Ver is composed of the following processing (1) to processing (3).
  • Process (1): The signature verification algorithm Ver calculates (d 1 ,..., D N ) H H (M, Cmt). Processing (2): The signature verification algorithm Ver, d 1, ..., d N and Rsp 1, ..., c 1,1 with Rsp N, c 2,1, c 3,1 , ..., c 1, N , C 2, N , c 3, N are generated. Process (3): The signature verification algorithm Ver uses the reproduced c 1,1 , c 2,1 , c 3,1 ,..., C 1, N , c 2, N , c 3, N and Cmt H. ( C1,1 , c2,1 , c3,1 , ..., c1 , N , c2 , N , c3 , N ) are verified.
  • the algorithm of the public key authentication scheme can be transformed into the algorithm of the digital signature scheme.
  • the signature generation algorithm Sig is composed of the following processing (1) to processing (4).
  • the signature generation algorithm Sig, a i (r i, t i, e i, r i A, t i A, e i A, c 1, i, c 2, i, c 3, i Generate).
  • This M is a document to which a signature is given.
  • the signature verification algorithm Ver is configured by the following processing (1) and processing (2).
  • Treatment (1) The signature verification algorithm Ver, d 1, ..., d N and Rsp 1, ..., c 1,1 with Rsp N, c 2,2, c 3,3 , ..., c 1, N , C 2, N , c 3, N are generated.
  • Process (2): The signature verification algorithm Ver uses the reproduced c 1,1 , c 2,1 , c 3,1 ,..., C 1, N , c 2, N , c 3, N (d 1 ,..., D N ) H (M, c 1,1 , c 2,1 , c 3,1 ,..., C 1, N , c 2, N , c 3, N ) are verified.
  • this method is a method of establishing safety based on the difficulty of solving the solution problem of multi-order multivariate simultaneous equations.
  • this method is characterized in that complex multi-order multivariate simultaneous equations can be used.
  • no particular limitation has been made to the form of multiorder multivariate simultaneous equations, but for example, multiorder multivariate simultaneous equations that include cryptographic element technology for which the difficulty is sufficiently compensated. It is preferred to use.
  • specific examples of multi-order multivariable simultaneous equations applicable to the present method are introduced.
  • Finding a solution of a multi-order multivariate simultaneous equation expressing such a common key block cipher is equivalent to recovering a key of the common key block cipher from plaintext and ciphertext. That is, as long as the security of the common key block cipher is maintained, the difficulty of solving multi-order multivariate simultaneous equations expressing the common key block cipher is secured. Therefore, if a multiorder multivariate simultaneous equation expressing a common key block encryption system is applied to this method, a public key authentication system having security equivalent to that of the common key block encryption system is realized. .
  • the hash function is expressed by a multi-order multivariable simultaneous equation having an input message and a hash value as variables
  • the degree of the polynomial is increased, so that the data size for expressing the simultaneous equation is increased. Therefore, in addition to the input message and the hash value, a variable for expressing the internal state is introduced.
  • this variable it is possible to reduce the order of multiorder multivariate simultaneous equations expressing a hash function. For example, an applicable value is substituted into a variable representing a hash value, and a simultaneous equation on variables for representing an input message and an internal state is introduced. By adopting such a method, although the number of variables is increased, the order is reduced, so the expression of simultaneous equations becomes compact.
  • Hybrid configuration 1 A hybrid type algorithm (hereinafter referred to as parallel serial algorithm) will be described with reference to FIG.
  • FIG. 14 shows a basic configuration according to the present method, a serialization algorithm which serializes this basic configuration, a parallelization algorithm which is parallelized, and a parallel-serial algorithm.
  • the message (c 1 , c 2 , c 3 ) is sent from the prover to the verifier.
  • a request d is sent from the verifier to the prover.
  • the prover sends a response ⁇ to the verifier.
  • N messages (c 1 , 1 , c 2 , 1 , c 3 , 1 ,..., C 1, N , c 2, N , c 3, N ) is sent from the prover to the verifier.
  • N times of requests (d 1 ,..., D N ) are sent from the verifier to the prover.
  • N prove responses ( ⁇ 1 ,..., ⁇ N ) are sent from the prover to the verifier.
  • the parallelization algorithm according to this method guarantees security against passive attacks. Also, the number of dialogues is three. Furthermore, communication efficiency can be improved by grouping N messages sent in the first pass into one hash value.
  • one message (c 1,1 , c 2,1 , c 3,1 ) is sent from the prover to the verifier.
  • a single request d 1 is sent from the verifier to the prover.
  • one test response ⁇ 1 is sent from the prover to the verifier.
  • one message (c 1,2 , c 2,2 , c 3,2 ) is sent from the prover to the verifier.
  • a single request d 2 is sent from the verifier to the prover.
  • one test response ⁇ 2 is sent from the prover to the verifier.
  • the dialogue is repeatedly executed until a response ⁇ N is sent from the prover to the verifier.
  • the serialization algorithm is secure against active attacks. It is also possible to prove that the false proof probability is reliably reduced.
  • the parallel-serial algorithm is an algorithm combining the properties of the parallelization algorithm and the properties of the serialization algorithm.
  • N messages (c 1 , 1 , c 2 , 1 , c 3 , 1 ,..., C 1, N , c 2, N , c 3, N ) is sent from the prover to the verifier.
  • a single request d 1 is sent from the verifier to the prover.
  • one test response ⁇ 1 is sent from the prover to the verifier.
  • exchange of requirements d 2 ,..., D N and replies ⁇ 2 ,..., ⁇ N is performed between the prover and the verifier.
  • FIG. 15 shows a basic configuration according to the present method, a serialization algorithm in which the basic configuration is serialized, a parallelization algorithm in parallel, and a series-parallel algorithm.
  • the basic configuration, the serialization algorithm, and the configuration and properties of the parallelization algorithm are as described above.
  • the serial-parallel algorithm shown in FIG. 15 is an algorithm combining the property of the parallelization algorithm and the property of the serialization algorithm.
  • one message (c 1,1 , c 2,1 , c 3,1 ) is sent from the prover to the verifier.
  • a single request d 1 is sent from the verifier to the prover.
  • messages between prover and the verifier (c 1,2, c 2,2, c 3,2), ..., (c 1, N, c 2, N, c 3, N) and the required d
  • the exchange of 2 , ..., d N is performed.
  • N responses ⁇ 1 ,..., ⁇ N are sent from the prover to the verifier.
  • the false evidence probability per interaction protocol was 2/3, but in the present method, as described later, it is per interaction protocol
  • the false evidence rate is 1/2 + 1 / q. Where q is the order of the ring to be used. Therefore, if the order of the ring is sufficiently large, as shown in FIG. 39, the present method can reduce the false recognition probability per time, and the false identification probability is reduced with the number of executions of the dialogue protocol. It can be made small enough.
  • the dialogue protocol according to the 5-pass public key authentication scheme may seem to be less efficient than the dialogue protocol according to the 3-pass public key authentication scheme.
  • the 5-pass public key authentication scheme if the order of the ring is sufficiently large, the false probability per interaction protocol will be close to 1/2, so it is necessary to achieve the same security level The number of executions of the interactive protocol can be reduced.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram for describing a configuration of an algorithm according to the present method.
  • the key generation algorithm Gen sets (f 1 ,..., F m , y) as the public key pk and sets s as the secret key.
  • a vector (x 1 ,..., X n ) is represented as x
  • a set of multivariable multi-degree polynomials (f 1 (x),..., F m (x)) is represented as F (x) Do.
  • Process # 1 (cont.): Then, the prover algorithm P generates a hash value c 1 of F A (z) and z. That is, the prover algorithm P calculates c 1 HH 1 (F A (z), z). Also, the prover algorithm P generates a number w of hash values c 2 . That is, the prover algorithm P calculates c 2 HH 2 (w). The above H 1 explicit and H 2 strict are hash functions. The messages (c 1 , c 2 ) generated in step # 1 are sent to the verifier. At this time, it should be noted that the information on s, the information on r, and the information on z never leak to the verifier.
  • Process # 2 The verifier algorithm V randomly selects one number ⁇ from the elements of the ring K existing q ways, and sends the selected number ⁇ to the prover algorithm P.
  • Process # 3 The prover algorithm P that has received the number ⁇ calculates F B (x) ⁇ ⁇ F (x + r) + F A (x). This calculation corresponds to the operation of masking the multivariable polynomial F (x + r) with respect to x by the multivariable polynomial F A (x).
  • Process # 4 The verifier algorithm V that has received the multivariate polynomial F B selects which of the two verification patterns is to be used. For example, the verifier algorithm V selects one numerical value from two numerical values ⁇ 0, 1 ⁇ representing the type of verification pattern, and sets the selected numerical value to the request d. This request d is sent to the prover algorithm P.
  • Process # 5 The prover algorithm P that has received the request d generates a response ⁇ to be sent back to the verifier algorithm V in response to the received request d.
  • the response ⁇ generated in step # 5 is sent to the verifier algorithm V.
  • Process # 6 The verifier algorithm V that has received the response ⁇ executes the following verification process using the received response ⁇ .
  • the false witness can not succeed in false proof with a probability higher than 1/2 + 1 / q. Note that by executing the above dialogue protocol a sufficient number of times, it is possible to make the probability of success in perjury small enough to ignore.
  • the above key generation algorithm Gen calculates y ⁇ F (s) and sets the public key to (F, y).
  • the key generation algorithm Gen takes (f 1 * (x),..., F m * (x)) ((f 1 (x) -y) as (y 1 , ..., y m ) F F (s) It may be configured to calculate 1 ,..., F m (x) -y m ) and set the public key to (f 1 * ,..., F m * ).
  • the prover algorithm P may calculate the hash value of F B (z) and the hash value of z separately and send each as a message to the verifier.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram for explaining the flow of the dialogue protocol based on the extension method.
  • the key generation algorithm Gen sets (f 1 ,..., F m , y) as the public key pk and sets s as the secret key.
  • a vector (x 1 ,..., X n ) is represented as x
  • a set of multivariable multi-degree polynomials (f 1 (x),..., F m (x)) is represented as F (x) Do.
  • Process # 1 First, the prover algorithm P arbitrarily selects the number w. Next, the prover algorithm P applies the number w to the pseudo random number generator G to generate a vector r ⁇ K n and a multivariate polynomial F A (x). That is, the prover algorithm P calculates (r, F A ) G G (w). Then, the prover algorithm P calculates z ⁇ s ⁇ r. This calculation corresponds to an operation of masking the secret key s by the vector r.
  • Process # 1 (cont.): Then, the prover algorithm P generates a hash value c 1 of F A (z) and z. That is, the prover algorithm P calculates c 1 HH 1 (F A (z), z). Also, the prover algorithm P generates a number w of hash values c 2 . That is, the prover algorithm P calculates c 2 HH 2 (w). The above H 1 explicit and H 2 strict are hash functions. The message (c 1 , c 2 ) generated in step # 1 is sent to the verifier algorithm V.
  • Process # 2 The verifier algorithm V that receives the message (c 1 , c 2 ) randomly selects one number ⁇ from the elements of the ring K existing q ways, and sends the selected number ⁇ to the prover algorithm P.
  • Process # 3 The prover algorithm P that has received the number ⁇ calculates F B (x) ⁇ ⁇ F (x + r) + F A (x). This calculation corresponds to the operation of masking the multivariate polynomial F (x + r) with x using the multivariate polynomial F A (x). Furthermore, the prover algorithm P generates a hash value c 3 of the set of multivariate polynomials F B. That is, the prover algorithm P calculates c 3 H H 3 (F B (x)). The above H 3 explicit is a hash function. Message c 3 generated in step # 3 is sent to the verifier.
  • Process # 4 Verifier algorithm V having received message c 3, of the two verification patterns, selects whether to use the verification pattern. For example, the verifier algorithm V selects one numerical value from two numerical values ⁇ 0, 1 ⁇ representing the type of verification pattern, and sets the selected numerical value to the request d. This request d is sent to the prover algorithm P.
  • Process # 5 The prover algorithm P that has received the request d generates a response ⁇ to be sent back to the verifier algorithm V in response to the received request d.
  • the response ⁇ generated in step # 5 is sent to the verifier algorithm V.
  • Process # 6 The verifier algorithm V that has received the response ⁇ executes the following verification process using the received response ⁇ .
  • a serial method in which the exchange of messages, requests, and replies is sequentially repeated plural times and the exchange of messages, requests, and answers for plural times in one exchange are performed.
  • a parallel method can be considered.
  • a method will be described in which the dialog protocol according to the present method is extended to a dialog protocol (hereinafter, parallelization algorithm) according to a parallel method.
  • parallelization algorithm is as shown in FIG. The contents of the parallelization algorithm will be described below with reference to FIG.
  • the key generation algorithm Gen sets (f 1 ,..., F m , y) as the public key pk and sets s as the secret key.
  • a vector (x 1 ,..., X n ) is represented as x
  • a set of multivariable multi-degree polynomials (f 1 (x),..., F m (x)) is represented as F (x) Do.
  • the public key pk is assumed to be public to the verifier. Also, it is assumed that the secret key s is secretly managed by the prover. The description will be continued below with reference to the flowchart shown in FIG.
  • Process (1) The prover algorithm P arbitrarily selects a number w i .
  • Process (4) The prover algorithm P generates a hash value c 1, i of F i A (z i ) and z i . That is, the prover algorithm P calculates c 1, i ⁇ H 1 (F i A (z i ), z i ).
  • the method of executing the dialogue protocol of this method in parallel has been described above. As described above, by repeatedly executing the dialogue protocol of the present method, it is possible to reduce the probability of success of false evidence to a negligible extent.
  • the extension method can also be parallelized in the same manner.
  • step # 1 After step # 1 above, instead of sending the message (c 1,1 , c 1,2 ,..., C N, 1 , c N, 2 ) to the verifier algorithm V, the message has a hash value H (c
  • the configuration of the dialogue protocol may be modified such that 1 , 1 , c 1 2 ,..., C N, 1 , c N, 2 ) are collectively transmitted.
  • the message to be sent in the first pass is only one hash value, and the amount of communication can be significantly reduced.
  • the reply since there is a message that can not be restored by the verifier algorithm V even when using the information sent from the prover algorithm P, when the reply is sent, the message also needs to be sent. According to this configuration, it is possible to reduce the number of pieces of information to be sent by N ⁇ 1 in the case of N parallel repeated configurations.
  • Process (1) The prover algorithm P arbitrarily selects a number w i .
  • Process (4) The prover algorithm P generates a hash value c 1, i of F i A (z i ) and z i . That is, the prover algorithm P calculates c 1, i ⁇ H 1 (F i A (z i ), z i ).
  • the dialogue protocol according to the present embodiment guarantees a security level against passive attacks. However, if you apply the above method of repeatedly executing this dialogue protocol in parallel and repeat the conditions described below to prove that the security level against active attacks is assuredly assured. It will be necessary.
  • the prover proves to the verifier through the dialogue what it knows. Therefore, when the dialog accepted in the verification is performed, there is no denying possibility that the verifier may be informed of the information that "the prover used s in the dialog". Moreover, the collision resistance is not guaranteed for the multivariate polynomial F. Therefore, it is difficult to unconditionally prove that the security against active attacks is reliably guaranteed when the above interaction protocol is repeatedly executed in parallel.
  • the inventor of the present invention examined a method of preventing the verifier from knowing the information that "the prover used s in the dialogue" even when the dialogue accepted in the verification was performed. Then, the inventor of the present invention has devised a method of enabling to prove that the security against active attacks is assuredly assured even when repeatedly executing the above-mentioned dialogue protocol in parallel.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram for describing one specific example of the present method.
  • the key generation algorithm Gen sets (f 1 ,..., F m , y) as the public key pk and sets s as the secret key.
  • the vector (x 1 ,..., X n ) is represented as x
  • the set of quadratic polynomials (f 1 (x),..., F m (x)) is represented as F (x).
  • Process # 1 (cont.): Then, the prover algorithm P generates a hash value c 1 of F A (z) and z. That is, the prover algorithm P calculates c 1 HH 1 (F A (z), z). Also, the prover algorithm P generates a number w of hash values c 2 . That is, the prover algorithm P calculates c 2 HH 2 (w). The above H 1 explicit and H 2 strict are hash functions. The message (c 1 , c 2 ) generated in step # 1 is sent to the verifier algorithm V.
  • Process # 2 The verifier algorithm V that receives the message (c 1 , c 2 ) randomly selects one number ⁇ from the elements of the ring K existing q ways, and sends the selected number ⁇ to the prover algorithm P.
  • Process # 3 The prover algorithm P that has received the number ⁇ calculates F B (x) ⁇ ⁇ F (x + r) + F A (x). This calculation corresponds to the operation of masking the multivariable polynomial F (x + r) with respect to x by the multivariable polynomial F A (x).
  • the multivariable polynomial F B generated at step # 3 is sent to the verifier algorithm V.
  • Process # 4 The verifier algorithm V that has received the multivariate polynomial F B selects which of the two verification patterns is to be used. For example, the verifier algorithm V selects one numerical value from two numerical values ⁇ 0, 1 ⁇ representing the type of verification pattern, and sets the selected numerical value to the request d. This request d is sent to the prover algorithm P.
  • Process # 5 The prover algorithm P that has received the request d generates a response ⁇ to be sent back to the verifier algorithm V in response to the received request d.
  • the response ⁇ generated in step # 5 is sent to the verifier algorithm V.
  • Process # 6 The verifier algorithm V that has received the response ⁇ executes the following verification process using the received response ⁇ .
  • Process # 1 First, the prover algorithm P arbitrarily selects the number w. Next, the prover algorithm P applies the number w to the pseudo random number generator G to generate vectors r ⁇ K n , t ⁇ K n and e ⁇ K m . That is, the prover algorithm P calculates (r, t, e) ⁇ -G (w). Then, the prover algorithm P calculates z ⁇ s ⁇ r. This calculation corresponds to an operation of masking the secret key s by the vector r.
  • Process # 1 (cont.): Then, the prover algorithm P generates a hash value c 1 of F b (z, t) + e and z. That is, the prover algorithm P calculates c 1 ⁇ H 1 (F b (z, t) + e, z). Also, the prover algorithm P generates a number w of hash values c 2 . That is, the prover algorithm P calculates c 2 HH 2 (w). The above H 1 covered and H 2 strict are hash functions. The message (c 1 , c 2 ) generated in step # 1 is sent to the verifier algorithm V.
  • Process # 2 The verifier algorithm V that receives the message (c 1 , c 2 ) randomly selects one number ⁇ from the elements of the ring K existing q ways, and sends the selected number ⁇ to the prover algorithm P.
  • Process # 3 The prover algorithm P that has received the number ⁇ calculates t A ⁇ r + t. Furthermore, the prover algorithm P calculates e A ⁇ F (r) + e. Then, the prover algorithm P sends t A and e A to the verifier algorithm V.
  • Process # 4 The verifier algorithm V that has received t A and e A selects which one of two verification patterns to use. For example, the verifier algorithm V selects one numerical value from two numerical values ⁇ 0, 1 ⁇ representing the type of verification pattern, and sets the selected numerical value to the request d. This request d is sent to the prover algorithm P.
  • Process # 5 The prover algorithm P that has received the request d generates a response ⁇ to be sent back to the verifier algorithm V in response to the received request d.
  • the response ⁇ generated in step # 5 is sent to the verifier algorithm V.
  • Process # 6 The verifier algorithm V that has received the response ⁇ executes the following verification process using the received response ⁇ .
  • step # 3 of the algorithm shown in FIG. 22 this calculation may be transformed into a calculation of t A ⁇ (r + t) as shown in FIG. 23.
  • is selected from ⁇ ⁇ R K ⁇ ⁇ 0 ⁇ in step # 2.
  • step # 3 of the algorithm shown in FIG. 25 this calculation may be transformed into calculation of t A ⁇ (r + t) as shown in FIG. 26.
  • FIG. 29 Parallelization of efficient algorithm: Fig. 29
  • parallelization algorithm The configuration shown in FIG. 29 (hereinafter, parallelization algorithm) is obtained by parallelizing the efficient algorithm shown in FIG.
  • the efficient algorithm shown in FIG. 28 is an algorithm having substantially the same configuration as the efficient algorithm shown in FIG.
  • the description will be made in accordance with the flowchart shown in FIG.
  • Process (1) The prover algorithm P arbitrarily generates vectors r i , t i ⁇ K n and e i ⁇ K m .
  • the verifier algorithm V outputs the value 1 indicating the authentication success when the verification is successful, and outputs the value 0 indicating the authentication failure when the verification fails.
  • the verifier algorithm V outputs the value 1 indicating the authentication success when the verification is successful, and outputs the value 0 indicating the authentication failure when the verification fails.
  • FIG. 30 (More efficient parallelization algorithm: Fig. 31)
  • the parallelization algorithm shown in FIG. 30 can be further streamlined as shown in FIG. As shown in FIG. 31, this parallelization algorithm converts (t 1 A , e 1 A ,..., T N A , e N A ) into a hash value v in step # 3, and the hash value v is converted to
  • the third pass is configured to send from the prover algorithm P to the verifier algorithm V in the third pass.
  • Hybrid configuration 1 A hybrid type algorithm (hereinafter referred to as parallel serial algorithm) will be described with reference to FIG.
  • FIG. 32 shows a basic configuration according to the present method, a serialization algorithm which serializes this basic configuration, a parallelization algorithm which is parallelized, and a parallel-serial algorithm.
  • N numbers ( ⁇ 1 ,..., ⁇ N ) are sent from the verifier to the prover.
  • a vector of N times from the prover to the verifier (t 1 A, ..., t N A, e 1 A, ..., e N A) is sent.
  • N times of requests (d 1 ,..., D N ) are sent from the verifier to the prover.
  • N proves ( ⁇ 1 ,..., ⁇ N ) are sent from the prover to the verifier.
  • the parallelization algorithm according to this method guarantees security against passive attacks. Also, the number of dialogues is five. Further, communication efficiency can be improved by combining N messages sent in the first pass, N vectors sent in the third pass, etc. into one hash value.
  • one message (c 1,1 , c 2,1 ) is sent from the prover to the verifier.
  • a number ⁇ 1 is sent from the verifier to the prover.
  • one vector (t 1 A , e 1 A ) is sent from the prover to the verifier.
  • a single request d 1 is sent from the verifier to the prover.
  • one test response ⁇ 1 is sent from the prover to the verifier.
  • the dialogue is repeatedly executed until a response ⁇ N is sent from the prover to the verifier.
  • the serialization algorithm is secure against active attacks. It is also possible to prove that the false proof probability is reliably reduced.
  • the parallel-serial algorithm is an algorithm combining the properties of the parallelization algorithm and the properties of the serialization algorithm.
  • N messages (c 1 , 1 , c 2 , 1 ,..., C 1, N , c 2, N ) are transmitted from the prover to the verifier in the first pass Sent.
  • a number ⁇ 1 is sent from the verifier to the prover.
  • one vector (t 1 A , e 1 A ) is sent from the prover to the verifier.
  • a single request d 1 is sent from the verifier to the prover.
  • one test response ⁇ 1 is sent from the prover to the verifier.
  • FIG. 33 shows a basic configuration according to the present method, a serialization algorithm which serializes this basic configuration, a parallelization algorithm which is parallelized, and a parallel-serial algorithm.
  • the basic configuration, the serialization algorithm, and the configuration and properties of the parallelization algorithm are as described above.
  • the parallel-serial algorithm shown in FIG. 33 is an algorithm combining the property of the parallelization algorithm and the property of the serialization algorithm.
  • N messages (c 1,1 , c 2,1 ,..., C 1, N , c 2, N ) are sent from the prover to the verifier.
  • N numbers ( ⁇ 1 ,..., ⁇ N ) are sent from the verifier to the prover.
  • N vectors (t 1 A , e 1 A ,..., T N A , e N A ) are sent from the prover to the verifier.
  • a single request d 1 is sent from the verifier to the prover.
  • one test response ⁇ 1 is sent from the prover to the verifier. Thereafter, exchange of d 2 ,..., D N , ⁇ 2 ,..., ⁇ N is performed between the prover and the verifier.
  • the number of dialogues is 2N + 3. Further, communication efficiency can be improved by combining N messages transmitted in the first pass, N vectors transmitted in the third pass, etc. into one hash value.
  • FIG. 34 shows a basic configuration according to the present method, a serialization algorithm which serializes this basic configuration, a parallelization algorithm which is parallelized, and a serial-parallel algorithm.
  • the basic configuration, the serialization algorithm, and the configuration and properties of the parallelization algorithm are as described above.
  • the serial-parallel algorithm shown in FIG. 34 is an algorithm combining the property of the parallelization algorithm and the property of the serialization algorithm.
  • this series-parallel algorithm in the first pass, one message (c 1,1 , c 2,1 ) is sent from the prover to the verifier.
  • a number ⁇ 1 is sent from the verifier to the prover.
  • one vector (t 1 A , e 1 A ) is sent from the prover to the verifier.
  • a single request d 1 is sent from the verifier to the prover. Then, between the prover and the verifier, c 1,2, c 2,2, ...
  • N proves ( ⁇ 1 ..., ⁇ N ) are sent from the prover to the verifier.
  • FIG. 35 shows a basic configuration according to the present method, a serialization algorithm which serializes this basic configuration, a parallelization algorithm which is parallelized, and a series parallel algorithm.
  • the basic configuration, the serialization algorithm, and the configuration and properties of the parallelization algorithm are as described above.
  • the serial-parallel algorithm shown in FIG. 35 is an algorithm combining the property of the parallelization algorithm and the property of the serialization algorithm.
  • this series-parallel algorithm in the first pass, one message (c 1,1 , c 2,1 ) is sent from the prover to the verifier.
  • a number ⁇ 1 is sent from the verifier to the prover. Thereafter, exchange of c 1,2 , c 2,2 ,..., C 1, N , c 2, N , ⁇ 2 ,..., ⁇ N is performed between the prover and the verifier.
  • N vectors of vectors (t 1 A , e 1 A ,..., t N A , e N A ) are sent from the prover to the verifier.
  • N requests (d 1 ,..., D 1 ) are sent from the verifier to the prover.
  • N proves ( ⁇ 1 ..., ⁇ N ) are sent from the prover to the verifier.
  • the efficient algorithm according to the first and second embodiments described above is configured to use a second-order multivariate polynomial expressed by the following equation (20) as a public key (or a system parameter) .
  • the above efficient algorithm can be extended to a configuration in which a multivariate polynomial having an order of third or higher is used as a public key (or system parameter).
  • the conditions under which the multivariate polynomial f 1 can be used as a public key in the efficient algorithm according to the first and second embodiments described above are: (x 1 ,..., X n ) and It is to be bilinear with respect to y 1 ,..., y n ).
  • bilinearity can be easily confirmed as shown in the following equation (23) (underlined portions are linear for each of x i and y i ).
  • bilinearity can be confirmed as shown in the following equation (24).
  • the underlined part of the following equation (24) indicates bilinearity on the field p (GF) of order p. Therefore, when using the multivariate polynomial expressed by the above equation (21) as the public key of the efficient algorithm according to the second embodiment, the number transmitted by the verifier after step # 2 of the algorithm ⁇ needs to be limited to the elements of GF (p).
  • the relationship between the multivariate polynomial (hereinafter referred to as second-order polynomial) expressed by the above equation (20) and the multivariate polynomial (hereinafter referred to as multi-order polynomial) represented by the above equation (21) I want to keep it.
  • the solution difficulty of a simultaneous equation composed of mk second-order polynomials is equivalent to the solution difficulty of a simultaneous equation composed of m multi-order polynomials.
  • 80 present a simultaneous equations composed of 80 variables quadratic polynomial defined by position number 2 on the body, and 10 a variable multi-order polynomial of ten defined in position on the body of 2 8, The difficulty of answering is equivalent.
  • an element of GF (2 8 ) and an element of GF (2) 8 are identified by isomorphism, they are represented by a set of 80 80-variable quadratic polynomials defined on the field of order 2 the function to be and equivalent, the function represented by a set of ten 10 variable multi-order polynomials defined by position number 2 8 on the body exists. For this reason, it is possible to arbitrarily select whether to use the above second-order polynomial or the above-mentioned multiple-order polynomial.
  • the efficient algorithm according to the first and second embodiments described above can be extended to use a multi-degree polynomial as a public key, so that the unit of operation can be matched to the architecture for implementing the unit. It will be possible. As a result, computational efficiency can be improved.
  • the term g l (x, y) does not become bilinear. Therefore, four variables x 1, x 2, x 3, claim from x 4 two selected six x i x j, and four variables x 1, x 2, x 3, but from x 4 3 three selected
  • the four terms x i x j x k are expressed by four variables t ij , t ij A , t ijk and t ijk A as in the following equation (28) and equation (29). Using this expression, the above-described efficient algorithm can be realized using multivariate polynomials of third order or higher.
  • a fourth-order term is added to the second-order polynomial, but instead of the fourth-order term, a third-order term (for example, x 1 x 2 x 3 ) Or a fifth or higher order term (for example, x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 ) may be added.
  • a third-order term for example, x 1 x 2 x 3
  • a fifth or higher order term for example, x 1 x 2 x 3 x 4 x 5
  • coefficients of multivariate polynomials and the like are parameters common to the system, when vulnerability is found in the multivariate polynomials, it becomes necessary to update the setting for the entire system. Also, for multivariate polynomials with randomly selected coefficients, although the average robustness (the difficulty of solving) is analyzed, it must be sufficiently robust for multivariate polynomials with certain specific coefficients It is difficult to guarantee.
  • the inventor of the present invention has devised a mechanism for generating coefficients of a multivariate polynomial by using a character string or the like selected by each user as a seed of a pseudorandom number generator. For example, a method of using a user's e-mail address as a seed or using a character string obtained by combining an e-mail address and an update date and time as a seed may be considered. If such a method is used, even if vulnerability is found in a multivariate polynomial having a coefficient generated from a certain character string, the influence is limited to only users using the multivariate polynomial having that coefficient. Be done. In addition, since the multivariate polynomial is changed only by changing the character string, the vulnerability can be easily eliminated.
  • the setting method of the system parameter was demonstrated.
  • the character string is taken as an example, but a string of numbers or a string of symbols different for each user may be used.
  • the prover may misunderstand that the bit of the request d transmitted in the second pass has become another bit due to a communication error.
  • the inventor of the present invention has devised a method for avoiding the occurrence of leakage of the secret key as described above. Specifically, when the prover requests a response to two or more requests d for one message, the dialog is ended or the dialog is started from the first pass using a new random number. A way to start over was devised. If this method is applied, even if the verifier falsely requests a response corresponding to two or more requests d, the secret key will not be leaked.
  • the device for preventing leakage of the private key due to the irregular request has been described.
  • the three-pass basic configuration is taken as an example here, the security can be improved by adding the same idea to the serial method, parallel method, or hybrid type algorithm. .
  • the same is true for the 5-pass algorithm.
  • the prover may request the verifier to resend the request d because the request d is lost.
  • the verifier may consider that the request transmitted earlier has been lost due to a communication error, and may resend the request d at the request of the prover. If the retransmitted request d is different from the previously transmitted request d, the falsification is successful.
  • the request d being randomly selected provides the prover with an opportunity of false evidence. Therefore, the inventor of the present invention has devised a method for preventing the opportunity of perjury.
  • the verifier terminates the dialogue or retransmits the same request d as the previous one without generating a new random number. To improve the dialogue protocol. By applying this method, it is possible to eliminate the opportunity for falsification using request d's retransmission request.
  • ⁇ 6 Hardware configuration example>
  • Each of the above algorithms can be executed using, for example, the hardware configuration of the information processing apparatus shown in FIG. That is, the processing of each algorithm is realized by controlling the hardware shown in FIG. 38 using a computer program.
  • the form of this hardware is arbitrary and, for example, personal computer, portable telephone, portable information terminal such as PHS, PDA, game machine, contact or non-contact IC chip, contact or non-contact IC This includes cards, or various home information appliances.
  • PHS is an abbreviation for Personal Handy-phone System.
  • the above PDA is an abbreviation of Personal Digital Assistant.
  • this hardware mainly includes a CPU 902, a ROM 904, a RAM 906, a host bus 908, and a bridge 910. Further, the hardware includes an external bus 912, an interface 914, an input unit 916, an output unit 918, a storage unit 920, a drive 922, a connection port 924, and a communication unit 926.
  • said CPU is the abbreviation for Central Processing Unit.
  • ROM is an abbreviation of Read Only Memory.
  • the above RAM is an abbreviation of Random Access Memory.
  • the CPU 902 functions as, for example, an arithmetic processing unit or a control unit, and controls the entire operation of each component or a part thereof based on various programs recorded in the ROM 904, the RAM 906, the storage unit 920, or the removable recording medium 928.
  • the ROM 904 is a means for storing a program read by the CPU 902, data used for an operation, and the like.
  • the RAM 906 temporarily or permanently stores, for example, a program read by the CPU 902, various parameters that appropriately change when the program is executed, and the like.
  • a host bus 908 capable of high-speed data transmission.
  • the host bus 908 is connected to the external bus 912, which has a relatively low data transmission speed, via the bridge 910, for example.
  • the input unit 916 for example, a mouse, a keyboard, a touch panel, a button, a switch, a lever, or the like is used.
  • a remote controller capable of transmitting a control signal using infrared rays or other radio waves may be used.
  • a display device such as a CRT, LCD, PDP, or ELD
  • an audio output device such as a speaker or a headphone, a printer, a mobile phone, or a facsimile etc.
  • the above-mentioned CRT is an abbreviation of Cathode Ray Tube.
  • the above LCD is an abbreviation of Liquid Crystal Display.
  • the above-mentioned PDP is an abbreviation of Plasma Display Panel.
  • the above ELD is an abbreviation of Electro-Luminescence Display.
  • the storage unit 920 is a device for storing various data.
  • a magnetic storage device such as a hard disk drive (HDD), a semiconductor storage device, an optical storage device, a magneto-optical storage device, or the like is used.
  • HDD hard disk drive
  • the above HDD is an abbreviation of Hard Disk Drive.
  • the drive 922 is a device that reads information recorded in a removable recording medium 928 such as, for example, a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory, or writes information in the removable recording medium 928.
  • the removable recording medium 928 is, for example, a DVD medium, a Blu-ray medium, an HD DVD medium, various semiconductor storage media, and the like.
  • the removable recording medium 928 may be, for example, an IC card equipped with a noncontact IC chip, an electronic device, or the like.
  • the above IC is an abbreviation for Integrated Circuit.
  • the connection port 924 is a port for connecting an external connection device 930 such as a USB port, an IEEE 1394 port, a SCSI, an RS-232C port, or an optical audio terminal.
  • the external connection device 930 is, for example, a printer, a portable music player, a digital camera, a digital video camera, an IC recorder, or the like.
  • USB is an abbreviation of Universal Serial Bus.
  • SCSI is an abbreviation of Small Computer System Interface.
  • the communication unit 926 is a communication device for connecting to the network 932, and for example, a wired or wireless LAN, a communication card for Bluetooth (registered trademark) or WUSB, a router for optical communication, a router for ADSL, or a contact Or a device for contactless communication.
  • a network 932 connected to the communication unit 926 is configured by a wired or wirelessly connected network, and is, for example, the Internet, a home LAN, infrared communication, visible light communication, broadcasting, satellite communication, or the like.
  • the above-mentioned LAN is an abbreviation of Local Area Network.
  • WUSB is an abbreviation of Wireless USB.
  • the above-mentioned ADSL is an abbreviation of Asymmetric Digital Subscriber Line.
  • the functional configuration of the above information processing apparatus is expressed as follows.
  • the information processing apparatus described in the following (1) has an efficient digital signature scheme signature providing function that bases security on the difficulty of solving multi-order multivariate simultaneous equations.
  • a message generator for generating N sets of messages based on a set of multi-order multivariate polynomials F (f 1 ,..., F m ) defined on a ring K and a vector s ⁇ K n ;
  • a document M and N sets of said messages are input to a unidirectional function which selects one piece of first information from k pieces (k (3) of pieces of first information for one set of input information.
  • a first information selection unit that selects N pieces of first information;
  • a second information generator configured to generate N pieces of second information respectively corresponding to the N pieces of first information;
  • the vector s is a signature key
  • the set F of multi-order multivariate polynomials and the vector y are public keys
  • the message is information obtained by executing a predetermined operation selected according to a type of first information corresponding to the second information using the public key and the second information.
  • Information processing device is information obtained by executing a predetermined operation selected according to a type of first information corresponding to the second information using the public key and the second information.
  • the set F of multi-order multivariate polynomials is generated using information different for each user who generates the public key, The information processing apparatus according to the above (1) or (2).
  • a document M and N sets of the message are input to a one-way function that selects one piece of first information from k pieces (k) 3) pieces of first information for one set of input information
  • a signature acquisition unit for acquiring an electronic signature including N pieces of first information selected by the user and N pieces of second information respectively corresponding to the N pieces of first information;
  • a signature verification unit that verifies the legitimacy of the document M based on the message, the set F of the multi-order multivariate polynomials, the vector y, and the electronic signature; Equipped with The vector s is a signature key,
  • the set F of multi-order multivariate polynomials is generated using information different for each user who generates the public key, The information processing apparatus according to (5) or (6) above.
  • a document M and N sets of the message are input to a one-way function that selects one piece of first information from k pieces (k) 3) pieces of first information for one set of input information
  • Including The vector s is a signature key,
  • a message generation function of generating N sets of messages based on a set of multi-order multivariate polynomials F (f 1 ,..., F m ) defined on a ring K and a vector s ⁇ K n ;
  • a document M and N sets of said messages are input to a unidirectional function which selects one piece of first information from k pieces (k (3) of pieces of first information for one set of input information.
  • the vector s is a signature key
  • the set F of multi-order multivariate polynomials and the vector y are public keys
  • the message is information obtained by executing a predetermined operation selected according to a type of first information corresponding to the second information using the public key and the second information. program.
  • S Information holding function, and A message acquisition function of acquiring N sets of messages generated based on the set F of multi-order multivariate polynomials and a vector s ⁇ K n ;
  • a document M and N sets of the message are input to a one-way function that selects one piece of first information from k pieces (k) 3) pieces of first information for one set of input information
  • a signature verification function for verifying the legitimacy of the document M based on the message, the set F of the multi-order multivariate polynomials, the vector y, and the electronic signature; Is a program to make computer
  • the vector s is a
  • a message generation function of generating N sets of messages based on a set of multi-order multivariate polynomials F (f 1 ,..., F m ) defined on a ring K and a vector s ⁇ K n ;
  • a document M and N sets of said messages are input to a unidirectional function which selects one piece of first information from k pieces (k (3) of pieces of first information for one set of input information.
  • the vector s is a signature key
  • the set F of multi-order multivariate polynomials and the vector y are public keys
  • the message is information obtained by executing a predetermined operation selected according to a type of first information corresponding to the second information using the public key and the second information. recoding media.
  • the m and n have a relation of m ⁇ n, The information processing apparatus according to any one of the above (1) to (8).
  • the m and n have a relationship of 2 m ⁇ n ⁇ 1.
  • the above signature generation algorithm Sig is an example of a message generation unit, a first information selection unit, a second information generation unit, and a signature provision unit.
  • the above signature verification algorithm Ver is an example of a message acquisition unit, a signature acquisition unit, and a signature verification unit.

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Abstract

【課題】高い安全性及び高い効率を有する電子署名方式を実現すること。 【解決手段】環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成し、一方向性関数に文書MとN組のメッセージとを入力して、N個の第1情報を選択し、N個の第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成し、N個の第1情報及びN個の第2情報を電子署名として、多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供する情報処理装置が提供される。ベクトルsは署名鍵であり、多次多変数多項式の組F及びベクトルyは公開鍵であり、メッセージは、公開鍵及び第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である。

Description

情報処理装置、署名提供方法、署名検証方法、プログラム、及び記録媒体
 本技術は、情報処理装置、署名提供方法、署名検証方法、プログラム、及び記録媒体に関する。
 情報処理技術や通信技術の急速な発展に伴い、公文書、私文書を問わず、文書の電子化が急速に進んでいる。これに伴い、多くの個人や企業は、電子文書の安全管理に大きな関心を寄せている。こうした関心の高まりを受け、各方面で電子文書の盗聴や偽造等のタンパリング行為に対する対抗策が盛んに研究されるようになってきた。電子文書の盗聴に対しては、例えば、電子文書を暗号化することにより安全性が確保される。また、電子文書の偽造に対しては、例えば、電子署名を利用することにより安全性が確保される。但し、利用する暗号や電子署名が高いタンパリング耐性を有していなければ、十分な安全性が保証されない。
 電子署名は、電子文書の作成者を特定するために利用される。そのため、電子署名は、電子文書の作成者しか生成できないようにすべきである。仮に、悪意ある第三者が同じ電子署名を生成できてしまうと、その第三者が電子文書の作成者に成りすますことができてしまう。つまり、悪意ある第三者により電子文書が偽造されてしまう。こうした偽造を防止するため、電子署名の安全性については様々な議論が交わされてきた。現在広く利用されている電子署名方式としては、例えば、RSA署名方式やDSA署名方式などが知られている。
 RSA署名方式は、「大きな合成数に対する素因数分解の困難性(以下、素因数分解問題)」を安全性の根拠とする。また、DSA署名方式は、「離散対数問題に対する解の導出の困難性」を安全性の根拠とする。これらの根拠は、古典的なコンピュータを利用して素因数分解問題や離散対数問題を効率的に解くアルゴリズムが存在しないことに起因する。つまり、上記の困難性は、古典的なコンピュータにおける計算量的な困難性を意味する。しかしながら、量子コンピュータを用いると、素因数分解問題や離散対数問題に対する解答が効率的に算出されてしまうと言われている。
 現在利用されている電子署名方式や公開鍵認証方式の多くは、RSA署名方式やDSA署名方式と同様、素因数分解問題や離散対数問題の困難性に安全性の根拠をおいている。そのため、こうした電子署名方式や公開鍵認証方式は、量子コンピュータが実用化された場合に、その安全性が確保されないことになる。そこで、素因数分解問題や離散対数問題など、量子コンピュータにより容易に解かれてしまう問題とは異なる問題に安全性の根拠をおく新たな電子署名方式及び公開鍵認証方式の実現が求められている。量子コンピュータにより容易に解くことが難しい問題としては、例えば、多変数多項式問題がある。
 多変数多項式問題に安全性の根拠をおく電子署名方式としては、例えば、MI(Matsumoto-Imai cryptography)、HFE(Hidden Field Equation cryptography)、OV(Oil-Vinegar signature scheme)、TTM(Tamed Transformation Method cryptography)に基づく方式が知られている。例えば、下記の非特許文献1、2には、HFEに基づく電子署名方式が開示されている。
Jacques Patarin Asymmetric Cryptography with a Hidden Monomial. CRYPTO 1996, pp.45-60. Patarin, J., Courtois, N., and Goubin, L. QUARTZ, 128-Bit Long Digital Signatures. In Naccache,D., Ed. Topics in Cryptology - CT-RSA 2001 (San Francisco, CA, USA, April 2001), vol. 2020 of Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag., pp.282-297.
 上記の通り、多変数多項式問題は、量子コンピュータを用いても解くことが困難なNP困難問題と呼ばれる問題の一例である。通常、HFEなどに代表される多変数多項式問題を利用した公開鍵認証方式は、特殊なトラップドアが仕込まれた多次多変数連立方程式を利用している。例えば、x,…,xに関する多次多変数連立方程式F(x,…,x)=yと線形変換A及びBが用意され、線形変換A及びBが秘密に管理される。この場合、多次多変数連立方程式F、線形変換A及びBがトラップドアとなる。
 トラップドアF,A,Bを知っているエンティティは、x,…,xに関する方程式B(F(A(x,…,x)))=y’を解くことができる。一方、トラップドアF,A,Bを知らないエンティティは、x,…,xに関する方程式B(F(A(x,…,x)))=y’を解くことができない。この仕組みを利用することにより、多次多変数連立方程式の解答困難性を安全性の根拠とする公開鍵認証方式や電子署名方式が実現される。
 上記の通り、こうした公開鍵認証方式や電子署名方式を実現するには、B(F(A(x,…,x)))=yを満たすような特殊な多次多変数連立方程式を用意する必要がある。また、署名生成時に多次多変数連立方程式Fを解く必要がある。そのため、利用可能な多次多変数連立方程式Fは、比較的容易に解けるものに限られていた。すなわち、これまでの方式においては、比較的容易に解ける3つの関数(トラップドア)B、F、Aを合成した形の多次多変数連立方程式B(F(A(x,…,x)))=yしか用いることができず、十分な安全性を確保することが難しかった。
 本技術は、上記の事情に鑑みて、効率的に解く手段(トラップドア)が知られていない多次多変数連立方程式を用いて高い安全性及び高い効率を有する電子署名方式を実現することが可能な、新規かつ改良された情報処理装置、署名提供方法、署名検証方法、プログラム、及び記録媒体の提供を意図して考案されたものである。
 本技術のある観点によれば、環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成するメッセージ生成部と、1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力して、N個の第1情報を選択する第1情報選択部と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成する第2情報生成部と、N個の前記第1情報及びN個の前記第2情報を電子署名として、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供する署名提供部と、を備え、前記ベクトルsは署名鍵であり、前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、情報処理装置が提供される。
 また、本技術の別の観点によれば、環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する情報保持部と、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルs∈Kに基づいて生成されたN組のメッセージを取得するメッセージ取得部と、1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力することで選択されたN個の第1情報と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報とで構成される電子署名を取得する署名取得部と、前記メッセージ、前記多次多変数多項式の組F、前記ベクトルy、及び前記電子署名に基づいて前記文書Mの正当性を検証する署名検証部と、を備え、前記ベクトルsは署名鍵であり、前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、情報処理装置が提供される。
 また、本技術の別の観点によれば、環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成するステップと、1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力して、N個の第1情報を選択するステップと、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成するステップと、N個の前記第1情報及びN個の前記第2情報を電子署名として、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供するステップと、を含み、前記ベクトルsは署名鍵であり、前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、署名提供方法が提供される。
 また、本技術の別の観点によれば、環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持するステップと、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルs∈Kに基づいて生成されたN組のメッセージを取得するステップと、1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力することで選択されたN個の第1情報と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報とで構成される電子署名を取得するステップと、前記メッセージ、前記多次多変数多項式の組F、前記ベクトルy、及び前記電子署名に基づいて前記文書Mの正当性を検証するステップと、を含み、前記ベクトルsは署名鍵であり、前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、署名検証方法が提供される。
 また、本技術の別の観点によれば、環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成するメッセージ生成機能と、1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力して、N個の第1情報を選択する第1情報選択機能と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成する第2情報生成機能と、N個の前記第1情報及びN個の前記第2情報を電子署名として、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供する署名提供機能と、をコンピュータに実現させるためのプログラムであり、前記ベクトルsは署名鍵であり、前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、プログラムが提供される。
 また、本技術の別の観点によれば、環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する情報保持機能と、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルs∈Kに基づいて生成されたN組のメッセージを取得するメッセージ取得機能と、1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力することで選択されたN個の第1情報と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報とで構成される電子署名を取得する署名取得機能と、前記メッセージ、前記多次多変数多項式の組F、前記ベクトルy、及び前記電子署名に基づいて前記文書Mの正当性を検証する署名検証機能と、をコンピュータに実現させるためのプログラムであり、前記ベクトルsは署名鍵であり、前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、プログラムが提供される。
 また、本技術の別の観点によれば、環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成するメッセージ生成機能と、1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力して、N個の第1情報を選択する第1情報選択機能と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成する第2情報生成機能と、N個の前記第1情報及びN個の前記第2情報を電子署名として、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供する署名提供機能と、をコンピュータに実現させるためのプログラムが記録された、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体であり、前記ベクトルsは署名鍵であり、前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、記録媒体が提供される。
 また、本技術の別の観点によれば、環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する情報保持機能と、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルs∈Kに基づいて生成されたN組のメッセージを取得するメッセージ取得機能と、1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力することで選択されたN個の第1情報と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報とで構成される電子署名を取得する署名取得機能と、前記メッセージ、前記多次多変数多項式の組F、前記ベクトルy、及び前記電子署名に基づいて前記文書Mの正当性を検証する署名検証機能と、をコンピュータに実現させるためのプログラムが記録された、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体であり、前記ベクトルsは署名鍵であり、前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、記録媒体が提供される。
 以上説明したように本技術によれば、効率的に解く手段(トラップドア)が知られていない多次多変数連立方程式を用いて、高い安全性及び高い効率を有する公開鍵認証方式又は電子署名方式を実現することが可能になる。
公開鍵認証方式のアルゴリズム構成について説明するための説明図である。 電子署名方式のアルゴリズム構成について説明するための説明図である。 nパスの公開鍵認証方式について説明するための説明図である。 本技術の第1実施形態(3パス)に係る公開鍵認証方式のアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の拡張アルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の並列化アルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の具体的なアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムの並列化について説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムを電子署名方式のアルゴリズムに変形する方法について説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムを効率的な電子署名方式のアルゴリズムに変形する方法について説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムの並直列構成について説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムの直並列構成について説明するための説明図である。 本技術の第2実施形態(5パス)に係る公開鍵認証方式のアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の拡張アルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の並列化アルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の拡張アルゴリズムに対する並列化について説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の具体的なアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムについて説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムの並列化について説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムの並列化について説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムの更なる効率化について説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムの更なる効率化について説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムの並直列構成について説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムの並直列構成について説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムの直並列構成について説明するための説明図である。 同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズムの直並列構成について説明するための説明図である。 第1及び第2実施形態に係る対話プロトコルの頑強性を向上させるための工夫について説明するための説明図である。 第1及び第2実施形態に係る対話プロトコルの頑強性を向上させるための工夫について説明するための説明図である。 本技術の各実施形態に係るアルゴリズムを実行することが可能な情報処理装置のハードウェア構成例について説明するための説明図である。 本技術の第1及び第2実施形態に係る公開鍵認証方式の効率を比較した図表である。 本技術の第1及び第2実施形態に係る公開鍵認証方式において用いられるパラメータの好適な設定方法及びその効果について説明するための説明図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本技術の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 [説明の流れについて]
 ここで、以下に記載する本技術の実施形態に関する説明の流れについて簡単に述べる。まず、図1を参照しながら、公開鍵認証方式のアルゴリズム構成について説明する。次いで、図2を参照しながら、電子署名方式のアルゴリズム構成について説明する。次いで、図3を参照しながら、nパスの公開鍵認証方式について説明する。
 次いで、図4を参照しながら、本技術の第1実施形態(3パス)に係る公開鍵認証方式のアルゴリズムについて説明する。次いで、図5を参照しながら、同実施形態に係る公開鍵認証方式の拡張アルゴリズムについて説明する。次いで、図6を参照しながら、同実施形態に係る公開鍵認証方式の並列化アルゴリズムについて説明する。次いで、図7を参照しながら、同実施形態に係る公開鍵認証方式の具体的なアルゴリズムについて説明する。次いで、図8~図15を参照しながら、同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズム及びその変形例などについて説明する。
 次いで、図16を参照しながら、本技術の第2実施形態(5パス)に係る公開鍵認証方式のアルゴリズムについて説明する。次いで、図17を参照しながら、同実施形態に係る公開鍵認証方式の拡張アルゴリズムについて説明する。次いで、図18及び図19を参照しながら、同実施形態に係る公開鍵認証方式の並列化アルゴリズムについて説明する。次いで、図20を参照しながら、同実施形態に係る公開鍵認証方式の具体的なアルゴリズムについて説明する。次いで、図21~図35を参照しながら、同実施形態に係る公開鍵認証方式の効率的なアルゴリズム及びその変形例などについて説明する。
 次いで、本技術の第1及び第2実施形態に係る効率的なアルゴリズムを2次以上の多変数多項式に適用するための拡張手法について説明する。次いで、本技術の第1及び第2実施形態に係る対話プロトコルの頑強性を高める仕組みについて説明する。また、図36及び図37を参照しながら、イレギュラーな要求に起因する秘密鍵の漏洩を回避する仕組み及び偽証の機会をなくす仕組みについて述べる。次いで、図38を参照しながら、本技術の第1及び第2実施形態に係る各アルゴリズムを実現することが可能な情報処理装置のハードウェア構成例について説明する。
 最後に、本実施形態の技術的思想について纏め、当該技術的思想から得られる作用効果について簡単に説明する。
 (説明項目)
 1:はじめに
   1-1:公開鍵認証方式のアルゴリズム
   1-2:電子署名方式のアルゴリズム
   1-3:nパスの公開鍵認証方式
 2:第1実施形態
   2-1:公開鍵認証方式のアルゴリズム
   2-2:拡張アルゴリズム
   2-3:並列化アルゴリズム
   2-4:具体例(2次多項式を利用する場合)
   2-5:効率的なアルゴリズム
   2-6:電子署名方式への変形
     2-6-1:変形方法
     2-6-2:電子署名アルゴリズムの効率化
   2-7:多次多変数連立方程式の形式
     2-7-1:共通鍵ブロック暗号に関する形式
     2-7-2:ハッシュ関数に関する形式
     2-7-3:ストリーム暗号に関する形式
   2-8:直列・並列ハイブリッドアルゴリズム
 3:第2実施形態
   3-1:公開鍵認証方式のアルゴリズム
   3-2:拡張アルゴリズム
   3-3:並列化アルゴリズム
   3-4:具体例(2次多項式を利用する場合)
   3-5:効率的なアルゴリズム
   3-6:直列・並列ハイブリッドアルゴリズム
 4:効率的なアルゴリズムの拡張
   4-1:多変数多項式の高次化について
   4-2:拡張方式(高次項の追加)
 5:頑強性を高める仕組み
   5-1:システムパラメータの設定方法
   5-2:イレギュラーな要求に対する応答方法
     5-2-1:証明者による応答方法について
     5-2-2:検証者による応答方法について
 6:ハードウェア構成例
 7:まとめ
 <1:はじめに>
 はじめに、本技術に係る実施形態について詳細に説明するに先立ち、公開鍵認証方式のアルゴリズム、電子署名方式のアルゴリズム、及びnパスの公開鍵認証方式について、その概要を簡単に説明する。
 [1-1:公開鍵認証方式のアルゴリズム]
 まず、図1を参照しながら、公開鍵認証方式のアルゴリズムについて概要を説明する。図1は、公開鍵認証方式のアルゴリズムについて概要を説明するための説明図である。
 公開鍵認証は、ある人(証明者)が、公開鍵pk及び秘密鍵skを利用して、他の人(検証者)に本人であることを納得させるために利用される。例えば、証明者Aの公開鍵pkは、検証者Bに公開される。一方、証明者Aの秘密鍵skは、証明者Aにより秘密に管理される。公開鍵認証の仕組みにおいては、公開鍵pkに対応する秘密鍵skを知る者が証明者A本人であるとみなされる。
 公開鍵認証の仕組みを利用して証明者Aが証明者A本人であることを検証者Bに証明するには、対話プロトコルを介して、証明者Aが公開鍵pkに対応する秘密鍵skを知っているという証拠を検証者Bに提示すればよい。そして、証明者Aが秘密鍵skを知っているという証拠が検証者Bに提示され、その証拠を検証者Bが確認し終えた場合、証明者Aの正当性(本人であること)が証明されたことになる。
 但し、公開鍵認証の仕組みには、安全性を担保するために以下の条件が求められる。
 1つ目の条件は、「対話プロトコルを実行した際に秘密鍵skを持たない偽証者により偽証が成立してしまう確率を限りなく小さくする」ことである。この1つ目の条件が成り立つことを「健全性」と呼ぶ。つまり、健全性とは、「秘密鍵skを持たない偽証者により、対話プロトコルの実行中に無視できない確率で偽証が成立することはないこと」と言い換えられる。2つ目の条件は、「対話プロトコルを実行したとしても、証明者Aが有する秘密鍵skの情報が検証者Bに一切漏れることがない」ことである。この2つ目の条件が成り立つことを「零知識性」と呼ぶ。
 安全に公開鍵認証を行うには、健全性及び零知識性を有する対話プロトコルを利用する必要がある。仮に、健全性及び零知識性を有しない対話プロトコルを用いて認証処理を行った場合には、偽証された可能性及び秘密鍵の情報が漏れてしまった可能性が否定できないため、処理自体が成功裡に完了しても証明者の正当性を証明したことにはならない。従って、対話プロトコルの健全性及び零知識性を如何に保証するかが重要になる。
 (モデル)
 公開鍵認証方式のモデルには、図1に示すように、証明者と検証者という2つのエンティティが存在する。証明者は、鍵生成アルゴリズムGenを用いて、証明者固有の秘密鍵skと公開鍵pkの組を生成する。次いで、証明者は、鍵生成アルゴリズムGenを用いて生成した秘密鍵skと公開鍵pkの組を利用して検証者と対話プロトコルを実行する。このとき、証明者は、証明者アルゴリズムPを利用して対話プロトコルを実行する。上記の通り、証明者は、証明者アルゴリズムPを利用し、対話プロトコルの中で秘密鍵skを保有している証拠を検証者に提示する。
 一方、検証者は、検証者アルゴリズムVを利用して対話プロトコルを実行し、証明者が公開している公開鍵に対応する秘密鍵を、その証明者が保有しているか否かを検証する。つまり、検証者は、証明者が公開鍵に対応する秘密鍵を保有しているか否かを検証するエンティティである。このように、公開鍵認証方式のモデルは、証明者と検証者という2つのエンティティ、及び、鍵生成アルゴリズムGen、証明者アルゴリズムP、検証者アルゴリズムVという3つのアルゴリズムにより構成される。
 なお、以下の説明において、「証明者」「検証者」という表現を用いるが、これらの表現はあくまでもエンティティを意味するものである。従って、鍵生成アルゴリズムGen、証明者アルゴリズムPを実行する主体は、「証明者」のエンティティに対応する情報処理装置である。同様に、検証者アルゴリズムVを実行する主体は、情報処理装置である。これら情報処理装置のハードウェア構成は、例えば、図38に示した通りである。つまり、鍵生成アルゴリズムGen、証明者アルゴリズムP、検証者アルゴリズムVは、ROM904、RAM906、記憶部920、リムーバブル記録媒体928などに記録されたプログラムに基づいてCPU902などにより実行される。
 (鍵生成アルゴリズムGen)
 鍵生成アルゴリズムGenは、証明者により利用される。鍵生成アルゴリズムGenは、証明者に固有の秘密鍵skと公開鍵pkとの組を生成するアルゴリズムである。鍵生成アルゴリズムGenにより生成された公開鍵pkは公開される。そして、公開された公開鍵pkは、検証者により利用される。一方、鍵生成アルゴリズムGenにより生成された秘密鍵skは、証明者が秘密に管理する。そして、証明者により秘密に管理される秘密鍵skは、公開鍵pkに対応する秘密鍵skを証明者が保有していることを検証者に対して証明するために利用される。形式的に、鍵生成アルゴリズムGenは、セキュリティパラメータ1λ(λは0以上の整数)を入力とし、秘密鍵skと公開鍵pkを出力するアルゴリズムとして、下記の式(1)のように表現される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 (証明者アルゴリズムP)
 証明者アルゴリズムPは、証明者により利用される。証明者アルゴリズムPは、公開鍵pkに対応する秘密鍵skを証明者が保有していることを検証者に対して証明するためのアルゴリズムである。つまり、証明者アルゴリズムPは、秘密鍵skと公開鍵pkとを入力とし、対話プロトコルを実行するアルゴリズムである。
 (検証者アルゴリズムV)
 検証者アルゴリズムVは、検証者により利用される。検証者アルゴリズムVは、対話プロトコルの中で、公開鍵pkに対応する秘密鍵skを証明者が保有しているか否かを検証するアルゴリズムである。検証者アルゴリズムVは、公開鍵pkを入力とし、対話プロトコルの実行結果に応じて0又は1(1bit)を出力するアルゴリズムである。なお、検証者は、検証者アルゴリズムVが0を出力した場合には証明者が不正なものであると判断し、1を出力した場合には証明者が正当なものであると判断する。形式的に、検証者アルゴリズムVは、下記の式(2)のように表現される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 上記の通り、意味のある公開鍵認証を実現するには、対話プロトコルが健全性及び零知識性という2つの条件を満たしている必要がある。しかし、証明者が秘密鍵skを保有していることを証明するためには、証明者が秘密鍵skに依存した手続きを実行し、その結果を検証者に通知した上で、その通知内容に基づく検証を検証者に実行させる必要がある。秘密鍵skに依存した手続きを実行するのは、健全性を担保するために必要である。一方で、秘密鍵skの情報が一切検証者に漏れないようにする必要がある。そのため、これらの要件を満たすように、上記の鍵生成アルゴリズムGen、証明者アルゴリズムP、検証者アルゴリズムVを巧妙に設計する必要がある。
 以上、公開鍵認証方式のアルゴリズムについて、その概要を説明した。
 [1-2:電子署名方式のアルゴリズム]
 次に、図2を参照しながら、電子署名方式のアルゴリズムについて概要を説明する。図2は、電子署名方式のアルゴリズムについて概要を説明するための説明図である。
 紙文書とは異なり、ある電子化されたデータに対して押印したり署名を記載したりすることはできない。そのため、電子化されたデータの作成者を証明するためには、紙文書に押印したり署名を記載したりするのと同等の効果が得られる電子的な仕組みを必要とする。この仕組みが電子署名である。電子署名とは、データの作成者しか知らない署名データをデータに関連付けて受領者に提供し、その署名データを受領者側で検証する仕組みのことを言う。
 (モデル)
 電子署名方式のモデルには、図2に示すように、署名者及び検証者という2つのエンティティが存在する。そして、電子署名方式のモデルは、鍵生成アルゴリズムGen、署名生成アルゴリズムSig、署名検証アルゴリズムVerという3つのアルゴリズムにより構成される。
 署名者は、鍵生成アルゴリズムGenを利用して署名者固有の署名鍵skと検証鍵pkとの組を生成する。また、署名者は、署名生成アルゴリズムSigを利用して文書Mに付与する電子署名σを生成する。つまり、署名者は、文書Mに電子署名を付与するエンティティである。一方、検証者は、署名検証アルゴリズムVerを利用して文書Mに付与された電子署名σを検証する。つまり、検証者は、文書Mの作成者が署名者であるか否かを確認するために、電子署名σを検証するエンティティである。
 なお、以下の説明において、「署名者」「検証者」という表現を用いるが、これらの表現はあくまでもエンティティを意味するものである。従って、鍵生成アルゴリズムGen、署名生成アルゴリズムSigを実行する主体は、「署名者」のエンティティに対応する情報処理装置である。同様に、署名検証アルゴリズムVerを実行する主体は、情報処理装置である。これら情報処理装置のハードウェア構成は、例えば、図38に示した通りである。つまり、鍵生成アルゴリズムGen、署名生成アルゴリズムSig、署名検証アルゴリズムVerは、ROM904、RAM906、記憶部920、リムーバブル記録媒体928などに記録されたプログラムに基づいてCPU902などにより実行される。
 (鍵生成アルゴリズムGen)
 鍵生成アルゴリズムGenは、署名者により利用される。鍵生成アルゴリズムGenは、署名者固有の署名鍵skと検証鍵pkとの組を生成するアルゴリズムである。鍵生成アルゴリズムGenにより生成された検証鍵pkは公開される。一方、鍵生成アルゴリズムGenにより生成された署名鍵skは、署名者により秘密に管理される。そして、署名鍵skは、文書Mに付与される電子署名σの生成に利用される。例えば、鍵生成アルゴリズムGenは、セキュリティパラメータ1λ(λは0以上の整数)を入力とし、署名鍵sk及び公開鍵pkを出力する。この場合、鍵生成アルゴリズムGenは、形式的に、下記の式(3)のように表現することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 (署名生成アルゴリズムSig)
 署名生成アルゴリズムSigは、署名者により利用される。署名生成アルゴリズムSigは、文書Mに付与される電子署名σを生成するアルゴリズムである。署名生成アルゴリズムSigは、署名鍵skと文書Mとを入力とし、電子署名σを出力するアルゴリズムである。この署名生成アルゴリズムSigは、形式的に、下記の式(4)のように表現することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 (署名検証アルゴリズムVer)
 署名検証アルゴリズムVerは、検証者により利用される。署名検証アルゴリズムVerは、電子署名σが文書Mに対する正当な電子署名であるか否かを検証するアルゴリズムである。署名検証アルゴリズムVerは、署名者の検証鍵pk、文書M、電子署名σを入力とし、0又は1(1bit)を出力するアルゴリズムである。この署名検証アルゴリズムVerは、形式的に、下記の式(5)のように表現することができる。なお、検証者は、署名検証アルゴリズムVerが0を出力した場合(公開鍵pkが文書Mと電子署名σを拒否する場合)に電子署名σが不当であると判断し、1を出力した場合(公開鍵pkが文書Mと電子署名σを受理する場合)に電子署名σが正当であると判断する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 以上、電子署名方式のアルゴリズムについて、その概要を説明した。
 [1-3:nパスの公開鍵認証方式]
 次に、図3を参照しながら、nパスの公開鍵認証方式について説明する。図3は、nパスの公開鍵認証方式について説明するための説明図である。
 上記の通り、公開鍵認証方式は、対話プロトコルの中で、証明者が公開鍵pkに対応する秘密鍵skを保有していることを検証者に証明する認証方式である。また、対話プロトコルは、健全性及び零知識性という2つの条件を満たす必要がある。そのため、対話プロトコルの中では、図3に示すように、証明者及び検証者の双方がそれぞれ処理を実行しながらn回の情報交換を行う。
 nパスの公開鍵認証方式の場合、証明者アルゴリズムPを用いて証明者により処理(工程#1)が実行され、情報Tが検証者に送信される。次いで、検証者アルゴリズムVを用いて検証者により処理(工程#2)が実行され、情報Tが証明者に送信される。さらに、k=3~nについて処理の実行及び情報Tの送信が順次行われ、最後に処理(工程#n+1)が実行される。このように、情報がn回送受信される方式のことを「nパス」の公開鍵認証方式と呼ぶ。
 以上、nパスの公開鍵認証方式について説明した。
 <2:第1実施形態>
 以下、本技術の第1実施形態について説明する。本実施形態は、多次多変数連立方程式に対する求解問題の困難性に安全性の根拠をおく公開鍵認証方式及び電子署名方式に関する。但し、本実施形態は、HFE電子署名方式などの従来手法とは異なり、効率的に解く手段(トラップドア)を持たない多次多変数連立方程式を利用する公開鍵認証方式及び電子署名方式に関する。
 [2-1:公開鍵認証方式のアルゴリズム]
 まず、図4を参照しながら、本実施形態に係る公開鍵認証方式(以下、本手法)のアルゴリズムについて説明する。図4は、本手法のアルゴリズムについて説明するための説明図である。なお、本手法は、鍵生成アルゴリズムGen、証明者アルゴリズムP、検証者アルゴリズムVにより構成される。以下、各アルゴリズムの構成について説明する。
 (鍵生成アルゴリズムGen)
 鍵生成アルゴリズムGenは、環K上で定義されるm本の多変数多項式f(x,…,x),…,f(x,…,x)、及びベクトルs=(s,…,s)∈Kを生成する。次に、鍵生成アルゴリズムGenは、y=(y,…,y)←(f(s),…,f(s))を計算する。そして、鍵生成アルゴリズムGenは、(f(x,…,x),…,f(x,…,x),y)を公開鍵pkに設定し、sを秘密鍵に設定する。なお、以下では、ベクトル(x,…,x)をxと表記し、多変数多項式の組(f(x),…,f(x))をF(x)と表記することにする。
 (証明者アルゴリズムP、検証者アルゴリズムV)
 次に、図4を参照しながら、対話プロトコルの中で証明者アルゴリズムPが実行する処理及び検証者アルゴリズムVが実行する処理について説明する。
 上記の対話プロトコルの中で、証明者は、秘密鍵sの情報を検証者に一切漏らさずに、「自身がy=F(s)を満たすsを知っていること」を検証者に示す。一方、検証者は、証明者がy=F(s)を満たすsを知っているか否かを検証する。なお、公開鍵pkは、検証者に公開されているものとする。また、秘密鍵sは、証明者により秘密に管理されているものとする。以下、図4に示したフローチャートに沿って説明を進める。
 工程#1:
 まず、証明者アルゴリズムPは、任意に数wを選択する。次いで、証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用してベクトルr∈K及び数wを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(r,w)←G(w)を計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用して多変数多項式F(x)=(f (x),…,f (x))を生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、F←G(w)を計算する。
 工程#1(続き):
 次いで、証明者アルゴリズムPは、z←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。さらに、証明者アルゴリズムPは、F(x)←F(x+r)+F(x)を計算する。この計算は、xに関して多変数多項式F(x+r)を多変数多項式F(x)によりマスクする操作に相当する。
 工程#1(続き):
 次いで、証明者アルゴリズムPは、F(z)及びzのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F(z),z)を計算する。また、証明者アルゴリズムPは、数wのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(w)を計算する。さらに、証明者アルゴリズムPは、多変数多項式Fのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F(x))を計算する。なお、上記のH(…)、H(…)、H(…)は、ハッシュ関数である。このハッシュ値(c,c,c)は、メッセージとして検証者アルゴリズムVに送られる。このとき、sに関する情報、rに関する情報、zに関する情報が検証者に一切漏れない点に注意されたい。
 工程#2:
 メッセージ(c,c,c)を受け取った検証者アルゴリズムVは、3つの検証パターンのうち、どの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、検証パターンの種類を表す3つの数値{0,1,2}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求dは証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#3:
 要求dを受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送る返答σを生成する。d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=wを生成する。d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(w,z)を生成する。d=2の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(F(z),z)を生成する。工程#3で生成された返答σは、検証者アルゴリズムVに送られる。このとき、d=0の場合にはzに関する情報が検証者に一切漏れておらず、d=1又は2の場合にはrに関する情報が検証者に一切漏れない点に注意されたい。
 工程#4:
 返答σを受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答σを利用して以下の検証処理を実行する。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r,w)←G(σ)を計算する。さらに、検証者アルゴリズムVは、F←G(w)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(w)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(x+r)+F(x))の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、(w,z)←σとする。さらに、検証者アルゴリズムVは、F←G(w)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(z),z)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、c=H(w)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=2の場合、検証者アルゴリズムVは、(F,z)←σとする。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(z)-y,z))の等号が成り立つか否かを検証する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c=H(F)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、本手法に係る各アルゴリズムの構成について説明した。
 (本手法の健全性について)
 ここで、本手法の健全性について説明を補足する。本手法の健全性は、「検証者アルゴリズムVが選択可能な要求d=0,1,2の全てについて、証明者アルゴリズムPが正しい返答σを返したならば、下記の式(6)及び式(7)を満たすF、F、r、zが計算可能になる」という論理に基づいて保証されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 上記の健全性が保証されることにより、多次多変数連立方程式の求解問題を解かない限りにおいて2/3より高い確率で偽証が成功することは不可能であると保証される。つまり、検証者の要求d=0,1,2の全てに正しく回答するためには、偽証者が上記の式(6)及び式(7)を満たすF、F、r、zを計算できる必要がある。言い換えると、偽証者はF(s)=yを満たすsを計算できる必要がある。但し、検証者の要求d=0,1,2の高々2つについて偽証者が正しく回答できてしまう可能性は残る。そのため、偽証の成功確率は2/3となる。なお、上記の対話プロトコルを十分な回数実行することで、偽証の成功確率は無視できるほど小さくなる。
 以上、本手法の健全性について説明した。
 (変形例)
 ここで、上記アルゴリズムの一変形例を紹介する。上記の鍵生成アルゴリズムGenは、y←F(s)を計算し、公開鍵を(F,y)に設定していた。一方、本変形例において、鍵生成アルゴリズムGenは、(y,…,y)←F(s)及び(f (x),…,f (x))←(f(x)-y,…,f(x)-y)を計算し、公開鍵を(f ,…,f )に設定する。このように変形すると、y=0として対話プロトコルを実行することが可能になる。
 また、上記の証明者アルゴリズムPは、F(z)及びzからメッセージcを生成していた。しかし、F(z)=F(z)の関係があることにより、F(z)及びzからメッセージcを生成するように変形しても、同様の対話プロトコルが実現される。また、F(z)のハッシュ値とzのハッシュ値とを別々に計算し、それぞれをメッセージとして検証者アルゴリズムVに送るように証明者アルゴリズムPの構成を変形してもよい。
 また、上記の証明者アルゴリズムPは、数wに擬似乱数生成器Gを適用してベクトルr及び数wを生成していた。また、上記の証明者アルゴリズムPは、数wを擬似乱数生成器Gに適用して多変数多項式F(x)を生成していた。しかし、Gを恒等写像とし、最初からw=(r,F)を算出するように証明者アルゴリズムPの構成を変形してもよい。この場合には、数wをGに適用する必要はない。なお、Gについても同様である。
 また、上記の対話プロトコルにおいては公開鍵を(F,y)としている。公開鍵に含まれる多変数多項式Fは秘密鍵skに依らないパラメータである。そのため、証明者毎に多変数多項式Fを設定せず、システム全体で共通の多変数多項式Fを利用するように構成されていてもよい。この場合、証明者毎に設定される公開鍵はyだけで済むことになり、公開鍵のサイズを小さくすることが可能になる。但し、安全性の観点から、証明者毎に多変数多項式Fを設定する方が好ましいケースも考えられる。このようなケースにおける多変数多項式Fの設定方法については後段において詳述する。
 また、上記の対話プロトコルにおいては公開鍵を(f,…,f,y)としているが、F=(f,…,f)は適当に選択してもよいパラメータである。そのため、証明者及び検証者は、例えば、乱数のシードwpkを用意し、擬似乱数生成器Gを利用してF←G(wpk)を計算してもよい。この場合、公開鍵は(wpk,y)となり、(F,y)を公開鍵として公開する場合よりも、公開鍵のサイズを小さくすることが可能になる。
 上記のアルゴリズムでは、ハッシュ関数H,H,Hを用いてc,c,cを計算しているが、ハッシュ関数の代わりにコミットメント関数COMを用いてもよい。コミットメント関数COMは、文字列Sと乱数ρの2つを引数にとる関数である。コミットメント関数の例としては、Shai HaleviとSilvio Micaliによって国際会議CRYPTO1996で発表された方式などがある。
 このコミットメント関数を用いる場合、c,c,cを計算する前に、乱数ρ,ρ,ρを用意し、ハッシュ関数H(・),H(・),H(・)を適用する代わりにコミットメント関数COM(・,ρ),COM(・,ρ),COM(・,ρ)を適用してc,c,cを生成する。但し、検証者がcを生成するために必要なρは、返答σに含めて送られる。なお、これらの変形は、後述する全てのアルゴリズムに適用可能である。
 以上、本手法の変形例について説明した。
 [2-2:拡張アルゴリズム]
 次に、図5を参照しながら、本手法を拡張した公開鍵認証方式(以下、拡張手法)のアルゴリズムについて説明する。図5は、拡張手法に基づく対話プロトコルの流れについて説明するための説明図である。
 ここで説明する拡張手法は、1パス目に送信するメッセージ(c,c,c)を1つのハッシュ値cに変換して検証者に送るというものである。但し、3パス目で送る返答σを用いても復元できないメッセージについては、返答σと共に検証者に送られる。この拡張手法を適用すると、対話プロトコルの中で検証者に送る情報量を減らすことが可能になる。以下、拡張手法に係る各アルゴリズムの構成について詳細に説明する。
 (鍵生成アルゴリズムGen)
 鍵生成アルゴリズムGenは、環K上で定義されるm本の多変数多項式f(x,…,x),…,f(x,…,x)、及びベクトルs=(s,…,s)∈Kを生成する。次に、鍵生成アルゴリズムGenは、y=(y,…,y)←(f(s),…,f(s))を計算する。そして、鍵生成アルゴリズムGenは、(f(x,…,x),…,f(x,…,x),y)を公開鍵pkに設定し、sを秘密鍵に設定する。なお、以下では、ベクトル(x,…,x)をxと表記し、多変数多項式の組(f(x),…,f(x))をF(x)と表記することにする。
 (証明者アルゴリズムP、検証者アルゴリズムV)
 次に、図5を参照しながら、対話プロトコルの中で証明者アルゴリズムPが実行する処理及び検証者アルゴリズムVが実行する処理について説明する。
 上記の対話プロトコルの中で、証明者は、秘密鍵sの情報を検証者に一切漏らさずに、「自身がy=F(s)を満たすsを知っていること」を検証者に示す。一方、検証者は、証明者がy=F(s)を満たすsを知っているか否かを検証する。なお、公開鍵pkは、検証者に公開されているものとする。また、秘密鍵sは、証明者により秘密に管理されているものとする。以下、図5に示したフローチャートに沿って説明を進める。
 工程#1:
 まず、証明者アルゴリズムPは、任意に数wを選択する。次いで、証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用してベクトルr∈Kと数wを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(r,w)←G(w)を計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用して多変数多項式F(x)=(f (x),…,f (x))を生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、F←G(w)を計算する。
 工程#1(続き):
 次いで、証明者アルゴリズムPは、z←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。さらに、証明者アルゴリズムPは、F(x)←F(x+r)+F(x)を計算する。この計算は、xについての多項式の組F(x+r)を多項式の組F(x)によりマスクする操作に相当する。
 工程#1(続き):
 次いで、証明者アルゴリズムPは、F(z)とzのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F(z),z)を計算する。また、証明者アルゴリズムPは、数wのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(w)を計算する。さらに、証明者アルゴリズムPは、多項式の組Fのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F)を計算する。なお、上記のH(…)、H(…)、H(…)は、ハッシュ関数である。拡張方式の場合、証明者アルゴリズムPは、ハッシュ値の組(c,c,c)をハッシュ関数Hに適用してハッシュ値cを生成し、生成したハッシュ値cを検証者アルゴリズムVに送る。
 工程#2:
 ハッシュ値cを受け取った検証者アルゴリズムVは、3つの検証パターンのうち、どの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、検証パターンの種類を表す3つの数値{0,1,2}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求dは証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#3:
 要求dを受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送る返答σを生成する。d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答(σ,c)=(w,c)を生成する。d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答(σ,c)=((w,z),c)を生成する。d=2の場合、証明者アルゴリズムPは、返答(σ,c)=((F,z),c)を生成する。工程#3で生成された返答(σ,c)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#4:
 返答σを受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答(σ,c)を利用して以下の検証処理を実行する。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r,w)←G(σ)を計算する。次いで、検証者アルゴリズムVは、F←G(w)を計算する。次いで、検証者アルゴリズムVは、c =H(w)を計算する。次いで、検証者アルゴリズムVは、c =H(F(x+r)+F(x))を計算する。その後、検証者アルゴリズムVは、c=H(c,c ,c )の等号が成り立つか否かを検証する。そして、検証者アルゴリズムVは、検証が成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証が失敗した場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、(w,z)←σとする。次いで、検証者アルゴリズムVは、F←G(w)を計算する。次いで、検証者アルゴリズムVは、c =H(F(z),z)を計算する。次いで、検証者アルゴリズムVは、c =H(w)を計算する。その後、検証者アルゴリズムVは、c=H(c ,c ,c)の等号が成り立つか否かを検証する。そして、検証者アルゴリズムVは、検証が成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証が失敗した場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=2の場合、検証者アルゴリズムVは、(F,z)←σとする。次いで、検証者アルゴリズムVは、c =H(F(z)-y,z)を計算する。次いで、検証者アルゴリズムVは、c =H(F)を計算する。その後、検証者アルゴリズムVは、c=H(c ,c,c )の等号が成り立つか否かを検証する。そして、検証者アルゴリズムVは、検証が成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証が失敗した場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、拡張手法に係る各アルゴリズムの構成について説明した。拡張手法を適用することにより、対話プロトコルの中で送受信される情報量を削減することが可能になる。
 [2-3:並列化アルゴリズム]
 先に述べた通り、本手法又は拡張手法に係る対話プロトコルを適用すれば、偽証が成功する確率を2/3以下に抑制することができる。従って、この対話プロトコルを2回実行すれば、偽証が成功する確率を(2/3)以下に抑制することができる。さらに、この対話プロトコルをN回実行すると、偽証が成功する確率は(2/3)となり、Nを十分に大きい数(例えば、N=140)にすれば、偽証が成功する確率は無視できる程度に小さくなる。
 対話プロトコルを複数回実行する方法としては、例えば、メッセージ、要求、返答のやり取りを逐次的に複数回繰り返す直列的な方法と、1回分のやり取りで複数回分のメッセージ、要求、返答のやり取りを行う並列的な方法とが考えられる。ここでは、本手法に係る対話プロトコルを並列的な方法に係る対話プロトコル(以下、並列化アルゴリズム)に拡張する方法について説明する。例えば、並列化アルゴリズムは図6のようになる。以下、図6を参照しながら、並列化アルゴリズムの内容について説明する。
 (鍵生成アルゴリズムGen)
 鍵生成アルゴリズムGenは、環K上で定義されるm本の多変数多項式f(x,…,x),…,f(x,…,x)、及びベクトルs=(s,…,s)∈Kを生成する。次に、鍵生成アルゴリズムGenは、y=(y,…,y)←(f(s),…,f(s))を計算する。そして、鍵生成アルゴリズムGenは、(f(x,…,x),…,f(x,…,x),y)を公開鍵pkに設定し、sを秘密鍵に設定する。なお、以下では、ベクトル(x,…,x)をxと表記し、多変数多項式の組(f(x),…,f(x))をF(x)と表記することにする。
 (証明者アルゴリズムP、検証者アルゴリズムV)
 次に、図6を参照しながら、対話プロトコルの中で証明者アルゴリズムPが実行する処理及び検証者アルゴリズムVが実行する処理について説明する。
 上記の対話プロトコルの中で、証明者は、秘密鍵sの情報を検証者に一切漏らさずに、「自身がy=F(s)を満たすsを知っていること」を検証者に示す。一方、検証者は、証明者がy=F(s)を満たすsを知っているか否かを検証する。なお、公開鍵pkは、検証者に公開されているものとする。また、秘密鍵sは、証明者により秘密に管理されているものとする。以下、図6に示したフローチャートに沿って説明を進める。
 工程#1:
 まず、証明者アルゴリズムPは、i=1~Nについて、以下の処理(1)~処理(8)を実行する。
 処理(1):証明者アルゴリズムPは、任意に数wを選択する。
 処理(2):証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用してベクトルr∈Kと数w を生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(r,w )←G(w)を計算する。
 処理(3):証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数w を適用して多変数多項式の組F (x)を生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、F ←G(w )を計算する。
 処理(4):証明者アルゴリズムPは、z←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。
 処理(5):証明者アルゴリズムPは、F (x)←F(x+r)+F (x)を計算する。この計算は、xについての多項式の組F(x+r)を多項式の組F (x)によりマスクする操作に相当する。
 処理(6):証明者アルゴリズムPは、F (z)及びzのハッシュ値c1,iを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c1,i←H(F (z),z)を計算する。
 処理(7):証明者アルゴリズムPは、数w のハッシュ値c2,iを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c2,i←H(w )を計算する。
 処理(8):証明者アルゴリズムPは、多項式の組F のハッシュ値c3,iを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c3,i←H(F )を計算する。
 なお、上記のH(…)、H(…)、H(…)は、ハッシュ関数である。また、ハッシュ値(c1,i,c2,i,c3,i)はメッセージである。
 i=1~Nについて、上記の処理(1)~処理(8)が実行された後、工程#1で生成されたメッセージ(c1,i,c2,i,c3,i)(i=1~N)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#2:
 メッセージ(c1,i,c2,i,c3,i)(i=1~N)を受け取った検証者アルゴリズムVは、i=1~Nのそれぞれについて、3つの検証パターンのうち、どの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、i=1~Nのそれぞれについて、検証パターンの種類を表す3つの数値{0,1,2}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求dは証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#3:
 要求d(i=1~N)を受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送る返答σを生成する。このとき、証明者アルゴリズムPは、i=1~Nについて、以下の処理(1)~処理(3)を実行する。
 処理(1):d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=wを生成する。
 処理(2):d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(w ,z)を生成する。
 処理(3):d=2の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(F ,z)を生成する。
 上記の処理(1)~処理(3)の処理が実行された後、返答σ(i=1~N)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#4:
 返答σ(i=1~N)を受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答σ(i=1~N)を利用して以下の検証処理を実行する。なお、以下の処理は、i=1~Nについて実行される。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r ,w )←G(σ)を計算する。さらに、検証者アルゴリズムVは、F ←G(w )を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c2,i=H(w )の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、c3,i=H(F(x+r )+F (x))の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、(w ,z )←σとする。さらに、検証者アルゴリズムVは、F ←G(w )を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c1,i=H(F (z ),z )の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、c=H(w )の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=2の場合、検証者アルゴリズムVは、(F ,z )←σとする。そして、検証者アルゴリズムVは、c1,i=H(F (z )-y,z )の等号が成り立つか否かを検証する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c3,i=H(F (x))の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、本手法の対話プロトコルを並列的に実行する方法について説明した。上記のように、本手法の対話プロトコルを繰り返し実行することにより、偽証が成功する確率を無視できる程度まで低減させることが可能になる。
 なお、工程#1の後で(c1,1,c1,2,c1,3,…,cN,1,cN,2,cN,3)を検証者に送信する代わりに、ハッシュ値c=H(c1,1,c1,2,c1,3,…,cN,1,cN,2,cN,3)を送信するように変形してもよい。但し、返答から復元できないメッセージの存在を考慮し、このようなメッセージが返答と共に証明者から検証者へと送られるように対話プロトコルを変形する必要がある。この変形を適用すると、1パス目で送るメッセージが1つのハッシュ値cだけとなり、大幅に通信量が削減される。例えば、N回の並列的繰り返し構成の場合、送るべき情報の数を2N-1個削減することが可能になる。
 (好適なパラメータの設定方法について)
 さて、本実施形態に係る対話プロトコルは、受動的攻撃に対する安全性が保証されている。しかし、この対話プロトコルを並列的に繰り返し実行する上記の方法を適用した場合、能動的攻撃に対する安全性が確実に保証されていることを証明できるようにするには、以下に示すような条件が必要になる。
 上記の対話プロトコルは、1組の鍵ペア(公開鍵y、秘密鍵s)を用いて、「証明者がyについてy=F(s)となるsを知っていること」を検証者に検証させるためのアルゴリズムであった。そのため、検証で受理される対話を行った場合、「対話の際に証明者がsを用いた」という情報を検証者に知られてしまう可能性が否定できない。また、多変数多項式Fについて衝突困難性が保証されてない。そのため、上記の対話プロトコルを並列的に繰り返し実行する場合、能動的攻撃に対する安全性が確実に保証されていることを無条件で証明することは難しい。
 そこで、本件発明者は、検証で受理される対話を行った場合においても、「対話の際に証明者がsを用いた」という情報を検証者に知られないようにする方法について検討した。そして、本件発明者は、上記の対話プロトコルを並列的に繰り返し実行する場合においても、能動的攻撃に対する安全性を保証することが可能になる方法を考案した。この方法は、公開鍵として用いる多変数多項式f,…,fの数mをその変数の数nよりも十分に小さな値に設定するというものである。例えば、2m-n≪1となるようにm及びnが設定される(例えば、n=160、m=80の場合2-80≪1である。)。
 多次多変数方程式の求解問題に対する解答の困難性に安全性の根拠をおく方式において、秘密鍵sと、それに対応する公開鍵pkとが与えられても、その公開鍵pkに対応する別の秘密鍵sを生成することは難しい。そのため、公開鍵pkに対する秘密鍵sが2つ以上存在することを保証すれば、検証で受理される対話を行った場合においても、「対話の際に証明者がsを用いた」という情報を検証者に知られないようにすることが可能になる。つまり、この保証が成り立てば、対話プロトコルを並列的に繰り返し実行する場合においても、能動的攻撃に対する安全性を保証することが可能になる。
 図40を参照しながら、m本のn変数多次多項式で構成される関数F:K→Kについて考えると(但し、n>m)、2つ目の原像を持たない定義域の要素数は、最大で|K|-1個しか存在しない。そのため、|K|m-nを十分に小さくすると、2つ目の原像を持たない定義域の要素が選択される確率を無視できる程度にまで小さくすることができる。つまり、n変数多次多項式f,…,fの数mがその変数の数nよりも十分に小さな値に設定されていれば、公開鍵pkに対して2つ以上の秘密鍵sが存在することを保証できる。その結果、検証で受理される対話を行った場合においても、「対話の際に証明者がsを用いた」という情報を検証者に知られないようにすることが可能になり、対話プロトコルを並列的に繰り返し実行する場合においても、能動的攻撃に対する安全性が保証される。
 以上説明したように、n変数多次多項式f,…,fの数mがその変数の数nよりも小さな値(n>m;好ましくは2m-n≪1)に設定する設定条件を課すことで、対話プロトコルを並列的に繰り返し実行する場合の安全性を保証することが可能になる。
 [2-4:具体例(2次多項式を利用する場合)]
 次に、図7を参照しながら、多変数多項式Fとしてn変数2次多項式を利用する場合について説明する。図7は、本手法の一具体例について説明するための説明図である。
 (鍵生成アルゴリズムGen)
 鍵生成アルゴリズムGenは、環K上で定義されるm本の2次多項式f(x,…,x),…,f(x,…,x)、及びベクトルs=(s,…,s)∈Kを生成する。次に、鍵生成アルゴリズムGenは、y=(y,…,y)←(f(s),…,f(s))を計算する。そして、鍵生成アルゴリズムGenは、(f,…,f,y)を公開鍵pkに設定し、sを秘密鍵に設定する。なお、以下では、ベクトル(x,…,x)をxと表記し、2次多項式の組(f(x),…,f(x))をF(x)と表記する。但し、2次多項式f(x)は、下記の式(8)のように表現されるものとする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 (証明者アルゴリズムP、検証者アルゴリズムV)
 次に、図7を参照しながら、対話プロトコルの中で証明者アルゴリズムP及び検証者アルゴリズムVにより実行される処理について説明する。
 工程#1:
 まず、証明者アルゴリズムPは、任意に数wを選択する。次いで、証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用してベクトルr∈Kと数wを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(r,w)←G(w)を計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用して1次多項式の組f (x),…,f (x)を生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(f ,…,f )←G(w)を計算する。但し、1次多項式f (x)は、下記の式(9)のように表現される。また、1次多項式の組(f (x),…,f (x))をF(x)と表記する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 工程#1(続き):
 次いで、証明者アルゴリズムPは、z←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。さらに、証明者アルゴリズムPは、F(x)←F(x+r)+F(x)を計算する。この計算は、xに関して2次多項式F(x+r)を1次多項式F(x)によりマスクする操作に相当する。F(x+r)の中においてrに関する情報はxの1次の項にしか現れない。そのため、rに関する情報は全てF(x)によりマスクされる。
 工程#1(続き):
 次いで、証明者アルゴリズムPは、F(z)及びzのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F(z),z)を計算する。また、証明者アルゴリズムPは、数wのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(w)を計算する。さらに、証明者アルゴリズムPは、多変数多項式Fのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F)を計算する。なお、上記のH(…)、H(…)、H(…)は、ハッシュ関数である。工程#1で生成されたメッセージ(c,c,c)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#2:
 メッセージ(c,c,c)を受け取った検証者アルゴリズムVは、3つの検証パターンのうち、どの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、検証パターンの種類を表す3つの数値{0,1,2}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求dは証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#3:
 要求dを受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送る返答σを生成する。d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=wを生成する。d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(w,z)を生成する。d=2の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(F(z),z)を生成する。工程#3で生成された返答σは、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#4:
 返答σを受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答σを利用して以下の検証処理を実行する。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r,w)←G(σ)を計算する。さらに、検証者アルゴリズムVは、F←G(w)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(w)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(x+r)+F(x))の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、(w,z)←σとする。さらに、検証者アルゴリズムVは、F←G(w)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(z),z)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、c=H(w)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=2の場合、検証者アルゴリズムVは、(F,z)←σとする。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(z)-y,z))の等号が成り立つか否かを検証する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c=H(F)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、本手法の一具体例について説明した。
 [2-5:効率的なアルゴリズム]
 次に、本手法に係るアルゴリズムを効率化する方法について述べる。2次多項式の組(f(x),…,f(x))は、下記の式(10)のように表現することができる。但し、x=(x,…,x)である。また、A,…,Aは、n×n行列である。さらに、b,…,bはそれぞれn×1ベクトルである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 この表現を用いると、多変数多項式Fは、下記の式(11)及び式(12)のように表現することができる。この表現が成り立つことは、下記の式(13)から容易に確認することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 このようにF(x+y)をxに依存する第1の部分と、yに依存する第2の部分と、x及びyの両方に依存する第3の部分とに分けたとき、第3の部分に対応する項F(x,y)は、x及びyについて双線形になる。この性質を利用すると、効率的なアルゴリズムを構築することが可能になる。
 例えば、ベクトルt∈K、e∈Kを用いて、多変数多項式F(x+r)のマスクに利用する多変数多項式F(x)をF(x)=F(x,t)+eと表現する。この場合、多変数多項式F(x+r)とF(x)との和は、下記の式(14)のように表現される。
 ここで、t=r+t、e=F(r)+eとおけば、多変数多項式F(x)=F(x+r)+F(x)は、ベクトルt∈K、e∈Kにより表現することができる。そのため、F(x)=F(x,t)+eに設定すれば、K上のベクトル及びK上のベクトルを用いてF及びFを表現できるようになり、通信に必要なデータサイズを大幅に減らすことが可能になる。具体的には、数千~数万倍程度、通信効率が向上する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 なお、上記の変形により、F(或いはF)からrに関する情報が一切漏れることはない。例えば、e及びt(或いはe及びt)を与えられても、e及びt(或いはe及びt)を知らない限り、rの情報を一切知ることはできない。従って、上記の変形を本手法に施したとしても、零知識性は担保される。以下、図8~図10を参照しながら、本手法に係る効率的なアルゴリズムについて説明する。なお、鍵生成アルゴリズムGenの構成は変わらないため、ここでは詳細な説明を省略する。
 (効率的なアルゴリズムの構成例1:図8)
 まず、図8に示した効率的なアルゴリズムの構成について説明する。
 工程#1:
 証明者アルゴリズムPは、任意に数wを選択する。次いで、証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用してベクトルr∈Kと数wを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(r,w)←G(w)を計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用して2つのベクトルt∈K、e∈Kを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(t,e)←G(w)を計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、z←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。さらに、証明者アルゴリズムPは、t←r+tを計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、e←F(r)+eを計算する。
 工程#1(続き):
 次いで、証明者アルゴリズムPは、上記の式(14)に基づいてF(z,t)を算出し、F(z,t)+e及びzのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F(z,t)+e,z)を計算する。また、証明者アルゴリズムPは、数wのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(w)を計算する。さらに、証明者アルゴリズムPは、2つのベクトルt及びeのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(t,e)を計算する。なお、上記のH(…)、H(…)、H(…)は、ハッシュ関数である。工程#1で生成されたメッセージ(c,c,c)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#2:
 メッセージ(c,c,c)を受け取った検証者アルゴリズムVは、3つの検証パターンのうち、どの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、検証パターンの種類を表す3つの数値{0,1,2}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求dは証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#3:
 要求dを受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送る返答σを生成する。d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=wを生成する。d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(w,z)を生成する。d=2の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(t,e,z)を生成する。工程#3で生成された返答σは、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#4:
 返答σを受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答σを利用して以下の検証処理を実行する。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r,w)←G(σ)を計算する。さらに、検証者アルゴリズムVは、(t,e)←G(w)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(w)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、c=H(r+t,F(r)+e)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、(w,z)←σとする。さらに、検証者アルゴリズムVは、(t,e)←G(w)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(z,t)+e,z)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、c=H(w)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=2の場合、検証者アルゴリズムVは、(t,e,z)←σとする。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(z)+F(z,t)+e-y,z)の等号が成り立つか否かを検証する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c=H(t,e)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、効率的なアルゴリズムの構成例1について説明した。この効率的なアルゴリズムを利用することにより、通信に必要なデータサイズが大幅に削減される。また、F(x+r)の計算が必要なくなるため、計算効率も向上する。
 (効率的なアルゴリズムの構成例2:図9)
 次に、図9に示した効率的なアルゴリズムの構成について説明する。図9に示した構成を適用した場合も、図8に示した構成を適用した場合と同様に、通信効率及び計算効率の向上効果が得られる。但し、ここでは図8に示した構成との差分について述べる。
 図8に示したアルゴリズムの工程#3において、d=0の場合にσをwに設定しているが、d=0の場合に設定されるσは、(r,t,e)が復元できる情報であればどのような情報でもよい。例えば、図9に示すように、工程#3においてd=0の場合に設定されるσの内容を(w,t)にしてもよい。但し、この変形を行う場合には、工程#4において検証者アルゴリズムVが行う検証内容の一部を変形する必要がある。具体的には、工程#4においてd=0の場合に検証者アルゴリズムVが行う検証内容のうち、c=H(r+t,F(r)+e)の検証がc=H(t,F(t-t)+e)の検証に置き換えられる。
 以上、効率的なアルゴリズムの構成例2について説明した。
 (効率的なアルゴリズムの構成例3:図10)
 次に、図10に示した効率的なアルゴリズムの構成について説明する。
 工程#1:
 証明者アルゴリズムPは、任意にベクトルr,t∈K及びe∈Kを生成する。次いで、証明者アルゴリズムPは、r←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。さらに、証明者アルゴリズムPは、t←r-tを計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、e←F(r)-eを計算する。
 工程#1(続き):
 次いで、証明者アルゴリズムPは、c←H(F(r,t)+e,r)を計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、c←H(t,e)を計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、c←H(t,e)を計算する。なお、上記のH(…)、H(…)、H(…)は、ハッシュ関数である。工程#1で生成されたメッセージ(c,c,c)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#2:
 メッセージ(c,c,c)を受け取った検証者アルゴリズムVは、3つの検証パターンのうち、どの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、検証パターンの種類を表す3つの数値{0,1,2}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求dは証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#3:
 要求dを受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送る返答σを生成する。d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(r,t,e)を生成する。d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(r,t,e)を生成する。d=2の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(r,t,e)を生成する。工程#3で生成された返答σは、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#4:
 返答σを受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答σを利用して以下の検証処理を実行する。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、c=H(r-t,F(r)-e)の等号が成り立つか否かを検証する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c=H(t,e)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(r,t)+e,r)の等号が成り立つか否かを検証する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c=H(t,e)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=2の場合、検証者アルゴリズムVは、c=H(y-F(r)-F(t,r)-e,r)の等号が成り立つか否かを検証する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c=H(t,e)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、効率的なアルゴリズムの構成例3について説明した。この効率的なアルゴリズムを利用することにより、通信に必要なデータサイズが大幅に削減される。また、F(x+r)の計算が必要なくなるため、計算効率も向上する。
 (効率的なアルゴリズムの並列化:図11)
 次に、図11を参照しながら、効率的なアルゴリズムを並列化する方法について説明する。図11に示した構成(以下、並列化アルゴリズム)は、上記の構成例3に係る効率的なアルゴリズムを並列化したものである。
 工程#1:
 証明者アルゴリズムPは、i=1~Nについて処理(1)~処理(6)を実行する。
 処理(1):証明者アルゴリズムPは、任意にベクトルr,t∈K及びe∈Kを生成する。
 処理(2):証明者アルゴリズムPは、r ←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。さらに、証明者アルゴリズムPは、t ←r-tを計算する。
 処理(3):証明者アルゴリズムPは、e ←F(r)-eを計算する。
 処理(4):証明者アルゴリズムPは、c1,i←H(F(r ,t)+e,r )を計算する。
 処理(5):証明者アルゴリズムPは、c2,i←H(t,e)を計算する。
 処理(6):証明者アルゴリズムPは、c3,i←H(t ,e )を計算する。
 工程#1(続き)
 i=1~Nについて上記の処理(1)~処理(6)を実行した後、証明者アルゴリズムPは、Cmt←H(c1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,N)を計算する。なお、上記のH(…)、H(…)、H(…)、H(…)は、ハッシュ関数である。工程#1で生成されたハッシュ値Cmtは、検証者アルゴリズムVに送られる。このように、メッセージ(c1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,N)をハッシュ値に変換してから検証者アルゴリズムVに送ることで、通信量を削減することが可能になる。
 工程#2:
 ハッシュ値Cmtを受け取った検証者アルゴリズムVは、i=1~Nのそれぞれについて、3つの検証パターンのうち、どの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、i=1~Nのそれぞれについて、検証パターンの種類を表す3つの数値{0,1,2}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。これらの要求d,…,dは、証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#3:
 要求d,…,dを受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求d,…,dのそれぞれ応じて検証者アルゴリズムVに送る返答Rsp,…,Rspを生成する。d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、σ=(r,t ,e )を生成する。さらに、証明者アルゴリズムPは、Rsp=(σ,c1,i)を生成する。d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、σ=(r ,t,e)を生成する。さらに、証明者アルゴリズムPは、Rsp=(σ,c3,i)を生成する。d=2の場合、証明者アルゴリズムPは、σ=(r ,t ,e )を生成する。さらに、証明者アルゴリズムPは、Rsp=(σ,c2,i)を生成する。
 工程#3で生成された返答Rsp,…,Rspは、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#4:
 返答Rsp,…,Rspを受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答Rsp,…,Rspを利用して以下の処理(1)~処理(3)をi=1~Nについて実行する。但し、検証者アルゴリズムVは、d=0の場合に処理(1)を実行し、d=1の場合に処理(2)を実行し、d=2の場合に処理(3)を実行する。
 処理(1):d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、Rspから(r,t ,e ,c1,i)を取り出す。次いで、検証者アルゴリズムVは、c2,i=H(r-t ,F(r)-e )を計算する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c3,i=H(t ,e )を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、(c1,i,c2,i,c3,i)を保持する。
 処理(2):d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、Rspから(r ,t,e,c3,i)を取り出す。次いで、検証者アルゴリズムVは、c1,i=H(F(r ,t)+e,r )を計算する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c2,i=H(t,e)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、(c1,i,c2,i,c3,i)を保持する。
 処理(3):d=2の場合、検証者アルゴリズムVは、Rspから(r ,t ,e ,c2,i)を取り出す。次いで、検証者アルゴリズムVは、c1,i=H(y-F(r )-F(t ,r )-e ,r )を計算する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c3,i=H(t ,e )を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、(c1,i,c2,i,c3,i)を保持する。
 処理(1)~処理(3)をi=1~Nについて実行した後、検証者アルゴリズムVは、Cmt=H(c1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,N)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、この検証が成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗した場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、効率的なアルゴリズムの並列化について説明した。なお、図11に示した並列化アルゴリズムには、メッセージをハッシュ値に変換してから送信する工夫を盛り込んだ。この工夫により、通信効率が向上する。
 [2-6:電子署名方式への変形]
 ここで、本手法に係る公開鍵認証方式を電子署名方式へと変形する方法を紹介する。なお、公開鍵認証方式のモデルにおける証明者を電子署名方式における署名者に対応させると、証明者のみが検証者を納得させられるという点において、電子署名方式のモデルと近似していることが容易に理解されよう。こうした考えに基づき、本手法に係る公開鍵認証方式を電子署名方式へと変形する方法について説明する。
 (2-6-1:変形方法)
 ここでは、上記の効率的なアルゴリズムの構成例3を電子署名方式のアルゴリズムに変形する方法を例に挙げて説明する。構成例3に係るアルゴリズムは、図12に示すように、おおまかに以下の4つの工程#1~工程#4で表現される。
 工程#1は、a=(r,t,e,r ,t ,e ,c1,i,c2,i,c3,i)を生成する処理(1)と、Cmt←H(c1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,N)を計算する処理(2)とで構成される。工程#1で証明者アルゴリズムPにより生成されたCmtは、検証者アルゴリズムVへと送られる。
 工程#2は、d,…,dを選択する処理で構成される。工程#2で検証者アルゴリズムVにより選択されたd,…,dは、証明者アルゴリズムPへと送られる。
 工程#3は、d,…,d及びa,…,aを用いてRsp,…,Rspを生成する処理で構成される。この処理をRsp←Select(di,)と表現する。工程#3で証明者アルゴリズムPにより生成されたRsp,…,Rspは、検証者アルゴリズムVへと送られる。
 工程#4は、d,…,d及びRsp,…,Rspを用いてc1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,Nを再生する処理(1)と、再生したc1,1,c2,2,c3,3,…,c1,N,c2,N,c3,Nを用いてCmt=H(c1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,N)を検証する処理(2)とで構成される。
 上記の工程#1~工程#4で表現される公開鍵認証方式のアルゴリズムは、図12に示すような署名生成アルゴリズムSig及び署名検証アルゴリズムVerに変形される。
 (署名生成アルゴリズムSig)
 まず、署名生成アルゴリズムSigの構成について述べる。署名生成アルゴリズムSigは、以下の処理(1)~処理(5)で構成される。
 処理(1):署名生成アルゴリズムSigは、a=(r,t,e,r ,t ,e ,c1,i,c2,i,c3,i)を生成する。
 処理(2):署名生成アルゴリズムSigは、Cmt←H(c1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,N)を計算する。
 処理(3):署名生成アルゴリズムSigは、(d,…,d)←H(M,Cmt)を計算する。このMは、署名を付与する文書である。
 処理(4):署名生成アルゴリズムSigは、Rsp←Select(di,)を計算する。
 処理(5):署名生成アルゴリズムSigは、(Cmt,Rsp,…,Rsp)を署名に設定する。
 (署名検証アルゴリズムVer)
 次に、署名検証アルゴリズムVerの構成について述べる。署名検証アルゴリズムVerは、以下の処理(1)~処理(3)で構成される。
 処理(1):署名検証アルゴリズムVerは、(d,…,d)←H(M,Cmt)を計算する。
 処理(2):署名検証アルゴリズムVerは、d,…,d及びRsp,…,Rspを用いてc1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,Nを生成する。
 処理(3):署名検証アルゴリズムVerは、再生したc1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,Nを用いてCmt=H(c1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,N)を検証する。
 以上説明したように、公開鍵認証方式のモデルにおける証明者を電子署名方式における署名者に対応させることで、公開鍵認証方式のアルゴリズムを電子署名方式のアルゴリズムに変形することができる。
 (2-6-2:電子署名アルゴリズムの効率化)
 さて、図13に示した署名生成アルゴリズムSigの構成に注目すると、処理(2)及び処理(3)でハッシュ値の計算を行っていることに気づくであろう。また、署名検証アルゴリズムVerの構成に注目すると、処理(1)において、署名生成アルゴリズムSigの処理(3)と同じハッシュ値の計算を行っていることに気づくであろう。これらの処理に注目し、図13に示すように署名生成アルゴリズムSig及び署名検証アルゴリズムVerの構成を改良することで、さらに計算効率を向上させることができる。
 (署名生成アルゴリズムSig)
 まず、改良後の署名生成アルゴリズムSigの構成について述べる。署名生成アルゴリズムSigは、以下の処理(1)~処理(4)で構成される。
 処理(1):署名生成アルゴリズムSigは、a=(r,t,e,r ,t ,e ,c1,i,c2,i,c3,i)を生成する。
 処理(2):署名生成アルゴリズムSigは、(d,…,d)←H(M,c1,1,c2,2,c3,3,…,c1,N,c2,N,c3,N)を計算する。このMは、署名を付与する文書である。
 処理(3):署名生成アルゴリズムSigは、Rsp←Select(di,)を計算する。
 処理(4):署名生成アルゴリズムSigは、(d,…,d,Rsp,…,Rsp)を署名に設定する。
 (署名検証アルゴリズムVer)
 次に、改良後の署名検証アルゴリズムVerの構成について述べる。署名検証アルゴリズムVerは、以下の処理(1)及び処理(2)で構成される。
 処理(1):署名検証アルゴリズムVerは、d,…,d及びRsp,…,Rspを用いてc1,1,c2,2,c3,3,…,c1,N,c2,N,c3,Nを生成する。
 処理(2):署名検証アルゴリズムVerは、再生したc1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,Nを用いて(d,…,d)=H(M,c1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,N)を検証する。
 上記のように署名生成アルゴリズムSig及び署名検証アルゴリズムVerの構成を改良することにより、各アルゴリズムにおいてハッシュ値の計算が1回ずつ削減される。その結果、さらに計算効率を向上させることができる。
 [2-7:多次多変数連立方程式の形式]
 これまで説明してきたように、本手法は、多次多変数連立方程式の求解問題に対する解答の困難性に安全性の根拠をおく方式である。また、本手法は、複雑な多次多変数連立方程式を利用可能な点に特徴がある。ここまでの説明においては多次多変数連立方程式の形式に特別な限定を行ってこなかったが、例えば、十分に困難性が補償されている暗号要素技術を表現に含む多次多変数連立方程式を利用することが好ましい。以下、本手法に適用可能な多次多変数連立方程式の具体例を紹介する。
 (2-7-1:共通鍵ブロック暗号に関する形式)
 AES、DES、KATANなどの共通鍵ブロック暗号技術は、よく解析され、安全性及び信頼性が高い要素技術である。これらの共通鍵ブロック暗号は、共通鍵ブロック暗号の鍵、平文、暗号文を変数とする多次多変数連立方程式により表現することができる。この多次多変数連立方程式において平文と暗号文を表現する変数に値を与えると、この多次多変数連立方程式は、鍵を表現する変数だけを変数に持つ方程式になる。
 このような共通鍵ブロック暗号を表現した多次多変数連立方程式の解を求めることは、平文と暗号文から共通鍵ブロック暗号の鍵を復元することに相当する。つまり、その共通鍵ブロック暗号の安全性が維持されている限りにおいて、その共通鍵ブロック暗号を表現した多次多変数連立方程式の求解困難性は担保される。そのため、ある共通鍵ブロック暗号方式を表現する多次多変数連立方程式を本手法に適用するならば、共通鍵ブロック暗号方式の安全性と同等の安全性を具備した公開鍵認証方式が実現される。
 但し、共通鍵ブロック暗号を、鍵、平文、暗号文を変数とする多次多変数連立方程式で表現した場合、多項式の次数が大きくなるため、連立方程式を表現するためのデータサイズが増大してしまう。そこで、鍵、平文、暗号文に加え、それぞれのラウンドにおける内部状態を表現するための変数を導入する。この変数を導入すれば、共通鍵ブロック暗号を表現する多次多変数連立方程式の次数を小さくすることができる。例えば、平文と暗号文を表現する変数に適当な値を代入し、鍵と内部状態を表現するための変数に関する連立方程式を導入する。このような方法を採用することにより、変数の数は増加するが、次数が下がるため、連立方程式の表現はコンパクトになる。
 (2-7-2:ハッシュ関数に関する形式)
 同様に、SHA-1、SHA-256などのハッシュ関数に関する多次多変数連立方程式を本手法に適用することも可能である。これらのハッシュ関数は、ハッシュ関数の入力となるメッセージと出力となるハッシュ値を変数とする多次多変数連立方程式で表現することができる。この多次多変数連立方程式において、ハッシュ値を表現する変数に適当な値を与えると、対応する入力を表現した変数に関する多次多変数連立方程式が得られる。
 このような多次多変数連立方程式の解を求めることは、ハッシュ値から、元になるメッセージの値を復元することに相当する。つまり、そのハッシュ関数の安全性(一方向性)が維持されている限りにおいて、そのハッシュ関数を表現した多次多変数連立方程式の求解問題に対する解答の困難性は担保される。そのため、あるハッシュ関数を表現した多次多変数連立方程式を本手法に適用すれば、ハッシュ関数の安全性に基づく公開鍵認証方式が実現される。
 但し、入力メッセージ及びハッシュ値を変数とする多次多変数連立方程式でハッシュ関数を表現した場合には多項式の次数が大きくなるため、連立方程式を表現するためのデータサイズが増大してしまう。そこで、入力メッセージとハッシュ値に加え、内部状態を表現するための変数を導入する。この変数を導入すれば、ハッシュ関数を表現する多次多変数連立方程式の次数を小さくすることができる。例えば、ハッシュ値を表現する変数に適用な値を代入し、入力メッセージ及び内部状態を表現するための変数に関する連立方程式を導入する。このような方法を採用することにより、変数の数は増加するが、次数が下がるため、連立方程式の表現はコンパクトになる。
 (2-7-3:ストリーム暗号に関する形式)
 同様に、Triviumなどのストリーム暗号に関する多次多変数連立方程式を本手法に適用することも可能である。これらのストリーム暗号は、ストリーム暗号の初期の内部状態を表現する変数及び出力されるストリームを表現する変数に関する多次多変数連立方程式で表現することが可能である。この場合、出力ストリームを表現する変数に適当な値を与えると、対応する初期の内部状態を表現するための変数に関する多次多変数連立方程式が得られる。
 このような多次多変数連立方程式の解を求めることは、出力されたストリームの値から、元になった初期の内部状態を表現する変数を復元することに相当する。つまり、そのストリーム暗号の安全性が確保されている限りにおいて、そのストリーム暗号を表現した多次多変数連立方程式の求解問題に対する解答の困難性は担保されている。そのため、あるストリーム暗号を表現した多次多変数連立方程式を本手法に適用すれば、ストリーム暗号の安全性に基づく公開鍵認証方式が実現される。
 但し、初期の内部状態と出力ストリームを変数とする多次多変数連立方程式でストリーム暗号を表現した場合、多項式の次数が大きくなり、連立方程式を表現するサイズが増大してしまう。そこで、初期の内部状態と出力ストリームに加え、それぞれのラウンドにおける内部状態を表現するための変数を導入する。この変数を導入すれば、ストリーム暗号を表現するための多次多変数連立方程式の次数を小さくすることが可能になる。例えば、出力ストリームを表現する変数に適当な値を代入し、初期の内部状態とラウンドにおける内部状態を表現するための変数に関する連立方程式を導入する。このような方法を採用することにより、変数の数は増加するが、次数が下がるため、連立方程式の表現はコンパクトになる。
 以上、本手法に適用可能な多次多変数連立方程式の具体例について説明した。
 [2-8:直列・並列ハイブリッドアルゴリズム]
 偽証が成功する確率を無視できる程度にまで小さくするために、対話プロトコルを複数回実行する必要性については既に説明した通りである。また、対話プロトコルを複数回実行する方法として、直列的な方法と並列的な方法とを紹介した。特に、並列的な方法については、具体的な並列化アルゴリズムを示して説明した。ここでは、直列的な方法と並列的な方法とを組み合わせたハイブリッドタイプのアルゴリズムを紹介する。
 (ハイブリッド構成1)
 図14を参照しながら、ハイブリッドタイプのアルゴリズム(以下、並直列アルゴリズム)について説明する。図14には、本手法に係る基本構成、この基本構成を直列化した直列化アルゴリズム、並列化した並列化アルゴリズム、及び並直列アルゴリズムを示した。
 基本構成では、1パス目にメッセージ(c,c,c)が証明者から検証者へと送られる。2パス目では、検証者から証明者へと要求dが送られる。3パス目では、証明者から検証者へと返答σが送られる。
 上記の基本構成を並列化した場合、1パス目では、N回分のメッセージ(c1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,N)が証明者から検証者へと送られる。2パス目では、検証者から証明者へとN回分の要求(d,…,d)が送られる。3パス目では、証明者から検証者へとN回分の返答(σ,…,σ)が送られる。本手法に係る並列化アルゴリズムは、受動的攻撃に対する安全性が保証される。また、対話の回数が3回で済む。さらに、1パス目で送信されるN回分のメッセージを1つのハッシュ値に纏めることにより、通信効率を向上させることができる。
 一方、上記の基本構成を直列化した場合、1パス目では、1回分のメッセージ(c1,1,c2,1,c3,1)が証明者から検証者へと送られる。2パス目では、検証者から証明者へと1回分の要求dが送られる。3パス目では、証明者から検証者へと1回分の返答σが送られる。4パス目では、1回分のメッセージ(c1,2,c2,2,c3,2)が証明者から検証者へと送られる。5パス目では、検証者から証明者へと1回分の要求dが送られる。6パス目では、証明者から検証者へと1回分の返答σが送られる。同様にして、証明者から検証者へと返答σが送られるまで対話が繰り返し実行される。直列化アルゴリズムは、能動的攻撃に対する安全性が保証される。また、偽証確率が確実に削減されることを証明することが可能である。
 さて、並直列アルゴリズムは、並列化アルゴリズムの性質と直列化アルゴリズムの性質とを併せ持つアルゴリズムである。図14に示した並直列アルゴリズムでは、1パス目で、N回分のメッセージ(c1,1,c2,1,c3,1,…,c1,N,c2,N,c3,N)が証明者から検証者へと送られる。2パス目では、検証者から証明者へと1回分の要求dが送られる。3パス目では、証明者から検証者へと1回分の返答σが送られる。その後、証明者と検証者との間で要求d,…,d及び返答σ,…,σのやり取りが行われる。
 本手法に基づく並直列アルゴリズムの場合、受動的攻撃に対する安全性が保証される。また、対話の回数が2N+1回で済む。さらに、1パス目で送信されるN回分のメッセージを1つのハッシュ値に纏めることにより、通信効率を向上させることができる。
 (ハイブリッド構成2)
 図15を参照しながら、他のハイブリッドタイプのアルゴリズム(以下、直並列アルゴリズム)について説明する。図15には、本手法に係る基本構成、この基本構成を直列化した直列化アルゴリズム、並列化した並列化アルゴリズム、及び直並列アルゴリズムを示した。なお、基本構成、直列化アルゴリズム、並列化アルゴリズムの構成及び性質については、上記の通りである。
 図15に示した直並列アルゴリズムは、並列化アルゴリズムの性質と直列化アルゴリズムの性質とを併せ持つアルゴリズムである。図15に示した直並列アルゴリズムでは、1パス目で、1回分のメッセージ(c1,1,c2,1,c3,1)が証明者から検証者へと送られる。2パス目では、検証者から証明者へと1回分の要求dが送られる。その後、証明者と検証者との間でメッセージ(c1,2,c2,2,c3,2),…,(c1,N,c2,N,c3,N)及び要求d,…,dのやり取りが行われる。要求dが検証者から証明者へと送られた後、証明者から検証者へとN回分の返答σ,…,σが送られる。
 本手法に基づく直並列アルゴリズムの場合、能動的攻撃に対する安全性が保証される。また、対話の回数が2N+1回で済む。
 以上、本手法に基づくハイブリッドタイプのアルゴリズムについて説明した。
 以上、本技術の第1実施形態について説明した。
 <3:第2実施形態>
 次に、本技術の第2実施形態について説明する。これまで3パスの公開鍵認証方式について説明してきた。本実施形態では、5パスの公開鍵認証方式(以下、本手法)について説明する。本手法は、検証者の検証パターンを2q通りにすることにより、公開鍵認証方式の健全性を確保する方式である。
 なお、上記の第1実施形態に係る3パスの公開鍵認証方式は、対話プロトコル1回当たりの偽証確率が2/3であったが、本手法では、後述するように対話プロトコル1回当たりの偽証確率は1/2+1/qとなる。但し、qは、利用する環の位数である。従って、環の位数が十分に大きい場合、図39に示すように、本手法の方が1回当たりの偽証確率を低減することが可能になり、少ない対話プロトコルの実行回数で、偽証確率を十分に小さくすることができる。
 5パスの公開鍵認証方式に係る対話プロトコルは、3パスの公開鍵認証方式に係る対話プロトコルよりも効率が低いように思われるかもしれない。しかし、5パスの公開鍵認証方式においては、環の位数を十分に大きくとった場合、対話プロトコル1回当たりの偽証確率が1/2に近くなるため、同じセキュリティレベルを達成するために必要な対話プロトコルの実行回数が少なくて済む。
 例えば、偽証確率を1/2以下にしたい場合、3パスの公開鍵認証方式においては、n/(log3-1)=1.701n回以上、対話プロトコルを実行する必要がある。一方、5パスの公開鍵認証方式においては、n/(1-log(1+1/q))回以上、対話プロトコルを実行する必要がある。図39に示すように、例えば、q=24にすれば、同じセキュリティレベルを実現するのに必要な通信量は、3パスの公開鍵認証方式に比べ、5パスの公開鍵認証方式の方が少なくなる。
 [3-1:公開鍵認証方式のアルゴリズム]
 以下、図16を参照しながら、5パスの公開鍵認証方式(本手法)に係るアルゴリズム構成について説明する。図16は、本手法に係るアルゴリズムの構成について説明するための説明図である。
 (鍵生成アルゴリズムGen)
 鍵生成アルゴリズムGenは、環K上で定義されるm本の多変数多次多項式f(x,…,x),…,f(x,…,x)と、ベクトルs=(s,…,s)∈Kを生成する。次に、鍵生成アルゴリズムGenは、y=(y,…,y)←f(s),…,f(s)を計算する。そして、鍵生成アルゴリズムGenは、(f,…,f,y)を公開鍵pkに設定し、sを秘密鍵に設定する。なお、以下では、ベクトル(x,…,x)をxと表記し、多変数多次多項式の組(f(x),…,f(x))をF(x)と表記する。
 (証明者アルゴリズムP、検証者アルゴリズムV)
 次に、図16を参照しながら、対話プロトコルの中で証明者アルゴリズムP及び検証者アルゴリズムVが実行する処理について説明する。この対話プロトコルの中で、証明者は、秘密鍵sの情報を検証者に一切漏らさずに、「自身がy=F(s)を満たすsを知っていること」を検証者に示す。一方、検証者は、証明者がy=F(s)を満たすsを知っているか否かを検証する。なお、公開鍵pkは、検証者に公開されているものとする。また、秘密鍵sは、証明者により秘密に管理されているものとする。以下、図16に示したフローチャートに沿って説明を進める。
 工程#1:
 まず、証明者アルゴリズムPは、任意に数wを選択する。次いで、証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用してベクトルr∈Kと、n変数多項式の組F(x)=(f (x),…,f (x))を生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(r,F)←G(w)を計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、z←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。
 工程#1(続き):
 次いで、証明者アルゴリズムPは、F(z)及びzのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F(z),z)を計算する。また、証明者アルゴリズムPは、数wのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(w)を計算する。なお、上記のH(…)、H(…)は、ハッシュ関数である。工程#1で生成されたメッセージ(c,c)は、検証者に送られる。このとき、sに関する情報、rに関する情報、zに関する情報が検証者に一切漏れない点に注意されたい。
 工程#2:
 検証者アルゴリズムVは、q通り存在する環Kの元からランダムに1つの数αを選択し、選択した数αを証明者アルゴリズムPに送る。
 工程#3:
 数αを受け取った証明者アルゴリズムPは、F(x)←αF(x+r)+F(x)を計算する。この計算は、xに関して多変数多項式F(x+r)を多変数多項式F(x)によりマスクする操作に相当する。工程#3で生成された多変数多項式Fは、検証者アルゴリズムVに送られる。このとき、d=0の場合にはzに関する情報が検証者に一切漏れておらず、d=1の場合にはrに関する情報が検証者に一切漏れない点に注意されたい。
 工程#4:
 多変数多項式Fを受け取った検証者アルゴリズムVは、2つの検証パターンのうち、どちらの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、検証パターンの種類を表す2つの数値{0,1}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求dは証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#5:
 要求dを受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送り返す返答σを生成する。d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=wを生成する。d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=zを生成する。工程#5で生成された返答σは、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#6:
 返答σを受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答σを利用して以下の検証処理を実行する。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r,F)←G(σ)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(σ)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、F(x)=αF(x+r)+F(x)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、z←σを計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(z)-αy,z)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、この検証が成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、本手法に係る各アルゴリズムの構成について説明した。
 (本手法における健全性について)
 本手法の健全性は、証明者アルゴリズムPが(c,c)、及び、検証者アルゴリズムVが選択する2通りの(α,α)について、要求d=0及び1に正しく回答した場合に、その回答内容から下記の式(15)~式(17)を満たすF 、F 、F、r、zを計算できるということから保証されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 本手法の健全性が保証されることにより、多次多変数連立方程式の求解問題を解かない限りにおいて1/2+1/qより高い確率で偽証することは不可能であることが保証される。つまり、検証者の要求d=0及び1の全てに正しく回答するためには、偽証者が上記の式(15)~式(17)を満たすF 、F 、F、r、zを計算できる必要がある。言い換えると、偽証者はF(s)=yを満たすsを計算できる必要がある。従って、多次多変数連立方程式の求解問題を解かない限り、偽証者は、1/2+1/qより高い確率で偽証を成功させることができないのである。なお、上記の対話プロトコルを十分に多くの回数実行することにより、偽証の成功確率を無視できるほど小さくすることができる。
 (変形例)
 上記の鍵生成アルゴリズムGenは、y←F(s)を計算し、公開鍵を(F,y)に設定している。しかし、鍵生成アルゴリズムGenは、(y,…,y)←F(s)として、(f (x),…,f (x))←(f(x)-y,…,f(x)-y)を計算し、公開鍵を(f ,…,f )に設定するように構成されていてもよい。このように変形すると、証明者アルゴリズムPと検証者アルゴリズムVとの間でy=0として対話プロトコルを実行することが可能になる。
 また、証明者アルゴリズムPは、F(z)のハッシュ値と、zのハッシュ値とを別々に計算し、それぞれをメッセージとして検証者に送るようにしてもよい。
 また、上記の証明者アルゴリズムPは、数wに擬似乱数生成器Gを適用してベクトルr及び数wを生成していた。さらに、上記の証明者アルゴリズムPは、数wを擬似乱数生成器Gに適用して多変数多項式F(x)を生成していた。しかし、証明者アルゴリズムPは、Gを恒等写像とし、最初からw=(r,F)を算出するように構成されていてもよい。この場合、数wをGに適用する必要はない。Gについても同様である。
 以上、本手法の変形例について説明した。
 [3-2:拡張アルゴリズム]
 次に、図17を参照しながら、本手法を拡張した公開鍵認証方式(以下、拡張手法)のアルゴリズムについて説明する。図17は、拡張手法に基づく対話プロトコルの流れについて説明するための説明図である。
 ここで説明する拡張手法は、3パス目に送信する多変数多項式Fを1つのハッシュ値cに変換して検証者に送る方式である。このように拡張することで、対話プロトコルの中で表現サイズの大きい多変数多項式Fを検証者アルゴリズムVに送る際の通信量を半減することが可能になり、やり取りすべき平均的なデータサイズを削減することができる。以下、拡張方式における各アルゴリズムの構成について詳細に説明する。
 (鍵生成アルゴリズムGen)
 鍵生成アルゴリズムGenは、環K上で定義されるm本の多変数多次多項式f(x,…,x),…,f(x,…,x)、及びベクトルs=(s,…,s)∈Kを生成する。次に、鍵生成アルゴリズムGenは、y=(y,…,y)←(f(s),…,f(s))を計算する。そして、鍵生成アルゴリズムGenは、(f,…,f,y)を公開鍵pkに設定し、sを秘密鍵に設定する。なお、以下では、ベクトル(x,…,x)をxと表記し、多変数多次多項式の組(f(x),…,f(x))をF(x)と表記する。
 (証明者アルゴリズムP、検証者アルゴリズムV)
 次に、図17を参照しながら、対話プロトコルの中で証明者アルゴリズムP及び検証者アルゴリズムVが実行する処理について説明する。この対話プロトコルの中で、証明者は、秘密鍵sの情報を検証者に一切漏らさずに、「自身がy=F(s)を満たすsを知っていること」を検証者に示す。一方、検証者は、証明者がy=F(s)を満たすsを知っているか否かを検証する。なお、公開鍵pkは、検証者に公開されているものとする。また、秘密鍵sは、証明者により秘密に管理されているものとする。以下、図17に示したフローチャートに沿って説明を進める。
 工程#1:
 まず、証明者アルゴリズムPは、任意に数wを選択する。次いで、証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用してベクトルr∈K及び多変数多項式F(x)を生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(r,F)←G(w)を計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、z←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。
 工程#1(続き):
 次いで、証明者アルゴリズムPは、F(z)及びzのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F(z),z)を計算する。また、証明者アルゴリズムPは、数wのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(w)を計算する。なお、上記のH(…)、H(…)は、ハッシュ関数である。工程#1で生成されたメッセージ(c,c)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#2:
 メッセージ(c,c)を受け取った検証者アルゴリズムVは、q通り存在する環Kの元からランダムに1つの数αを選択し、選択した数αを証明者アルゴリズムPに送る。
 工程#3:
 数αを受け取った証明者アルゴリズムPは、F(x)←αF(x+r)+F(x)を計算する。この計算は、xについて多変数多項式F(x+r)を多変数多項式F(x)によりマスクする操作に相当する。さらに、証明者アルゴリズムPは、多変数多項式の組Fのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F(x))を計算する。なお、上記のH(…)は、ハッシュ関数である。工程#3で生成されたメッセージcは、検証者に送られる。
 工程#4:
 メッセージcを受け取った検証者アルゴリズムVは、2つの検証パターンのうち、どちらの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、検証パターンの種類を表す2つの数値{0,1}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求dは証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#5:
 要求dを受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送り返す返答σを生成する。d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=wを生成する。d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(z,F)を生成する。工程#5で生成された返答σは、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#6:
 返答σを受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答σを利用して以下の検証処理を実行する。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r,F)←G(σ)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(σ)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、c=H(αF(x+r)+F(x))の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、(z,F)←σを計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(z)-αy,z)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(x))の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、拡張方式の対話プロトコルの中で各アルゴリズムが実行する処理について説明した。このように拡張することで、対話プロトコルの中で表現サイズの大きい多変数多項式Fを検証者アルゴリズムVに送る際の通信量を半減することが可能になり、やり取りすべき平均的なデータサイズを削減することができる。
 [3-3:並列化アルゴリズム]
 さて、先に述べた通り、本手法又は拡張手法に係る対話プロトコルを適用すれば、偽証が成功する確率を(1/2+1/q)以下に抑制することができる。従って、この対話プロトコルを2回実行すれば、偽証が成功する確率を(1/2+1/q)以下に抑制することができる。さらに、この対話プロトコルをN回実行すると、偽証が成功する確率は(1/2+1/q)となり、Nを十分に大きい数(例えば、N=80)にすれば、偽証が成功する確率は無視できる程度に小さくなる。
 対話プロトコルを複数回実行する方法としては、例えば、メッセージ、要求、返答のやり取りを逐次的に複数回繰り返す直列的な方法と、1回分のやり取りで複数回分のメッセージ、要求、返答のやり取りを行う並列的な方法とが考えられる。ここでは、本手法に係る対話プロトコルを並列的な方法に係る対話プロトコル(以下、並列化アルゴリズム)に拡張する方法について説明する。例えば、並列化アルゴリズムは図18のようになる。以下、図18を参照しながら、並列化アルゴリズムの内容について説明する。
 (鍵生成アルゴリズムGen)
 鍵生成アルゴリズムGenは、環K上で定義されるm本の多変数多次多項式f(x,…,x),…,f(x,…,x)、及びベクトルs=(s,…,s)∈Kを生成する。次に、鍵生成アルゴリズムGenは、y=(y,…,y)←(f(s),…,f(s))を計算する。そして、鍵生成アルゴリズムGenは、(f,…,f,y)を公開鍵pkに設定し、sを秘密鍵に設定する。なお、以下では、ベクトル(x,…,x)をxと表記し、多変数多次多項式の組(f(x),…,f(x))をF(x)と表記する。
 (証明者アルゴリズムP、検証者アルゴリズムV)
 次に、図18を参照しながら、対話プロトコルの中で証明者アルゴリズムPが実行する処理及び検証者アルゴリズムVが実行する処理について説明する。
 上記の対話プロトコルの中で、証明者は、秘密鍵sの情報を検証者に一切漏らさずに、「自身がy=F(s)を満たすsを知っていること」を検証者に示す。一方、検証者は、証明者がy=F(s)を満たすsを知っているか否かを検証する。なお、公開鍵pkは、検証者に公開されているものとする。また、秘密鍵sは、証明者により秘密に管理されているものとする。以下、図18に示したフローチャートに沿って説明を進める。
 工程#1:
 まず、証明者アルゴリズムPは、i=1~Nについて、以下の処理(1)~処理(5)を実行する。
 処理(1):証明者アルゴリズムPは、任意に数wを選択する。
 処理(2):証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用してベクトルr∈K及び多項式の組F (x)を生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(r,F )←G(w)を計算する。
 処理(3):証明者アルゴリズムPは、z←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。
 処理(4):証明者アルゴリズムPは、F (z)及びzのハッシュ値c1,iを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c1,i←H(F (z),z)を計算する。
 処理(5):証明者アルゴリズムPは、数w のハッシュ値c2,iを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c2,i←H(w )を計算する。
 i=1~Nについて、上記の処理(1)~処理(5)が実行された後、工程#1で生成されたメッセージ(c1,i,c2,i)(i=1~N)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#2:
 メッセージ(c1,i,c2,i)(i=1~N)を受け取った検証者アルゴリズムVは、q通り存在する環Kの元からランダムにN個の数α,…,αを選択する。そして、検証者アルゴリズムVは、選択した数α,…,αを証明者アルゴリズムPに送る。
 工程#3:
 数α,…,αを受け取った証明者アルゴリズムPは、i=1~Nについて、F (x)←αF(x+r)+F (x)を計算する。この計算は、xに関して多変数多項式F(x+r)を多変数多項式F (x)によりマスクする操作に相当する。そして、証明者アルゴリズムPは、多変数多項式F ,…,F を検証者アルゴリズムVに送る。
 工程#4:
 多変数多項式F ,…,F を受け取った検証者アルゴリズムVは、i=1~Nのそれぞれについて、2つの検証パターンのうち、どちらの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、i=1~Nのそれぞれについて、検証パターンの種類を表す2つの数値{0,1}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求dは証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#5:
 要求d(i=1~N)を受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送り返す返答σを生成する。ここで、証明者アルゴリズムPは、i=1~Nについて、以下の処理(1)及び処理(2)を実行する。
 処理(1):d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=wを生成する。
 処理(2):d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=zを生成する。
 上記の処理(1)及び処理(2)の処理が実行された後、返答σ(i=1~N)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#6:
 返答σ(i=1~N)を受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答σ(i=1~N)を利用して以下の検証処理を実行する。なお、以下の処理は、i=1~Nについて実行される。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r ,F )←G(σ)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c2,i=H(σ)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、F (x)=αF(x+r )+F (x)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、z ←σを計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c1,i=H(F (z )-αy,z)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、この検証が成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、本手法の対話プロトコルを並列的に実行する方法について説明した。上記のように、本手法の対話プロトコルを繰り返し実行することにより、偽証が成功する確率を無視できる程度まで低減させることが可能になる。なお、拡張方式についても同様にして並列化することが可能である。
 (変形例)
 上記の工程#1の後、メッセージ(c1,1,c1,2,…,cN,1,cN,2)を検証者アルゴリズムVに送信する代わりに、メッセージをハッシュ値H(c1,1,c1,2,…,cN,1,cN,2)にまとめて送信するように対話プロトコルの構成を変形してもよい。この変形を適用すると、1パス目で送るメッセージが1つのハッシュ値だけとなり、大幅に通信量を削減することが可能になる。但し、証明者アルゴリズムPから送られる情報を用いても検証者アルゴリズムVにより復元できないメッセージが存在するため、返答が送られる際に、そのメッセージも送られるようにする必要がある。なお、この構成によると、N回の並列的繰り返し構成の場合、送るべき情報の数をN-1個削減することが可能になる。
 (拡張方式に係る並列化アルゴリズムについて)
 ここで、図19を参照しながら、拡張方式に係る並列化アルゴリズムの構成について説明する。なお、鍵生成アルゴリズムGenの構成については本手法に係る並列化アルゴリズムと同じであるため、詳細な説明を省略する。
 工程#1:
 まず、証明者アルゴリズムPは、i=1~Nについて、以下の処理(1)~処理(5)を実行する。
 処理(1):証明者アルゴリズムPは、任意に数wを選択する。
 処理(2):証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用してベクトルr∈K及び多変数多項式の組F (x)を生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(r,F )←G(w)を計算する。
 処理(3):証明者アルゴリズムPは、z←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。
 処理(4):証明者アルゴリズムPは、F (z)及びzのハッシュ値c1,iを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c1,i←H(F (z),z)を計算する。
 処理(5):証明者アルゴリズムPは、数wのハッシュ値c2,iを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c2,i←H(w)を計算する。
 i=1~Nについて、上記の処理(1)~処理(5)が実行された後、工程#1で生成されたメッセージ(c1,i,c2,i)(i=1~N)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#2:
 メッセージ(c1,i,c2,i)(i=1~N)を受け取った検証者アルゴリズムVは、q通り存在する環Kの元からランダムにN個の数α,…,αを選択する。そして、検証者アルゴリズムVは、選択した数α,…,αを証明者に送る。
 工程#3:
 数α,…,αを受け取った証明者アルゴリズムPは、i=1~Nについて、F (x)←αF(x+r)+F (x)を計算する。この計算は、xに関して多変数多項式F(x+r)を多変数多項式F (x)によりマスクする操作に相当する。次いで、証明者アルゴリズムPは、多変数多項式F ,…,F のハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F ,…,F )を計算する。なお、上記のH(…)は、ハッシュ関数である。工程#3で生成されたメッセージcは、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#4:
 メッセージcを受け取った検証者アルゴリズムVは、i=1~Nのそれぞれについて、2つの検証パターンのうち、どちらの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、i=1~Nのそれぞれについて、検証パターンの種類を表す2つの数値{0,1}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求dは証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#5:
 要求d(i=1~N)を受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送り返す返答σを生成する。ここで、証明者アルゴリズムPは、i=1~Nについて、以下の処理(1)及び処理(2)を実行する。
 処理1:d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=wを生成する。
 処理2:d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=(z,F )を生成する。
 上記の処理(1)及び処理(2)の処理が実行された後、返答σ(i=1~N)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#6:
 返答σ(i=1~N)を受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答σ(i=1~N)を利用して以下の検証処理を実行する。なお、以下の処理は、i=1~Nについて実行される。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r ,F )←G(σ)を計算する。さらに、検証者アルゴリズムVは、F ←αF(x+r )+F (x)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c2,i=H(σ)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、c=H(F ,…,F )の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、(z ,F )←σとする。そして、検証者アルゴリズムVは、c1,i=H(F (z )-αy,z )の等号が成り立つか否かを検証する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c=H(F ,…,F )の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、拡張方式に係る並列化アルゴリズムの構成について説明した。
 (好適なパラメータの設定方法について)
 さて、上記の第1実施形態に係る対話プロトコルと同様、本実施形態に係る対話プロトコルは、受動的攻撃に対する安全性レベルを保証している。しかし、この対話プロトコルを並列的に繰り返し実行する上記の方法を適用した場合、能動的攻撃に対する安全性レベルが確実に保証されているということを証明するには、以下で説明するような条件が必要になる。
 上記の対話プロトコルは、1組の鍵ペア(公開鍵y、秘密鍵s)を用い、秘密鍵sの情報を検証者に一切漏らさず、「証明者がy=F(s)となるsを知っていること」を対話を通じて証明者が検証者に証明するというものである。そのため、検証で受理される対話を行った場合、「対話の際に証明者がsを用いた」という情報を検証者に知られてしまう可能性が否定できない。また、多変数多項式Fには衝突困難性が保証されてない。そのため、上記の対話プロトコルを並列的に繰り返し実行する場合、能動的攻撃に対する安全性が確実に保証されているということを無条件で証明することは難しい。
 そこで、本件発明者は、検証で受理される対話を行った場合においても、「対話の際に証明者がsを用いた」という情報を検証者に知られないようにする方法について検討した。そして、本件発明者は、上記の対話プロトコルを並列的に繰り返し実行する場合でも、能動的攻撃に対する安全性が確実に保証されていることを証明できるようにする方法を考案した。この方法は、公開鍵として用いるn変数多次多項式f,…,fの本数mを変数の数nよりも十分に小さな値に設定するという設定条件を課す方法である。例えば、2m-n≪1となるようにm及びnが設定される(例えば、n=160、m=80の場合2-80≪1である。)。
 上記のような多次多変数方程式の求解問題に対する解答の困難性に安全性の根拠をおく方式において、秘密鍵sと、それに対応する公開鍵pkとが与えられても、その公開鍵pkに対応する別の秘密鍵sを生成することは難しい。そのため、公開鍵pkに対する秘密鍵sが2つ以上存在することを保証すれば、検証で受理される対話を行った場合においても、「対話の際に証明者がsを用いた」という情報を検証者に知られないようにすることが可能になる。つまり、この保証が可能になれば、対話プロトコルを並列的に繰り返し実行する場合においても、能動的攻撃に対する安全性を保証することが可能になる。
 図40を参照しながら、m本のn変数多次多項式で構成される関数F:K→Kについて考えると(但し、n>m)、2つ目の原像を持たない定義域の要素数は、最大で|K|-1個しか存在しない。そのため、|K|m-nを十分に小さくすると、2つ目の原像を持たない定義域の要素が選択される確率を無視できる程度まで小さくすることができる。つまり、n変数多次多項式f,…,fの数mがその変数の数nよりも十分に小さな値に設定されていれば、公開鍵pkに対して2つ以上の秘密鍵sが存在することを保証できる。その結果、検証で受理される対話を行った場合においても、「対話の際に証明者がsを用いた」という情報を検証者に知られないようにすることが可能になり、対話プロトコルを並列的に繰り返し実行する場合においても、能動的攻撃に対する安全性が保証される。
 以上説明したように、n変数多次多項式f,…,fの数mがその変数の数nよりも小さな値(n>m;好ましくは2m-n≪1)に設定する設定条件を課すことで、対話プロトコルを並列的に繰り返し実行する場合の安全性を保証することが可能になる。
 [3-4:具体例(2次多項式を利用する場合)]
 次に、図20を参照しながら、多変数多項式Fとしてn変数2次多項式を利用する場合について説明する。図20は、本手法の一具体例について説明するための説明図である。
 (鍵生成アルゴリズムGen)
 鍵生成アルゴリズムGenは、環K上で定義されるm本の2次多項式f(x,…,x),…,f(x,…,x)、及びベクトルs=(s,…,s)∈Kを生成する。次に、鍵生成アルゴリズムGenは、y=(y,…,y)←(f(s),…,f(s))を計算する。そして、鍵生成アルゴリズムGenは、(f,…,f,y)を公開鍵pkに設定し、sを秘密鍵に設定する。なお、以下では、ベクトル(x,…,x)をxと表記し、2次多項式の組(f(x),…,f(x))をF(x)と表記する。
 (証明者アルゴリズムP、検証者アルゴリズムV)
 次に、図20を参照しながら、対話プロトコルの中で証明者アルゴリズムP及び検証者アルゴリズムVにより実行される処理について説明する。
 工程#1:
 まず、証明者アルゴリズムPは、任意に数wを選択する。次いで、証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用してベクトルr∈K、及び多変数多項式の組F(x)=(f (x),…,f (x))を生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(r,F)←G(w)を計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、z←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。但し、2次多項式f (x)は、下記の式(18)のように表現される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
 工程#1(続き):
 次いで、証明者アルゴリズムPは、F(z)及びzのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F(z),z)を計算する。また、証明者アルゴリズムPは、数wのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(w)を計算する。なお、上記のH(…)、H(…)は、ハッシュ関数である。工程#1で生成されたメッセージ(c,c)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#2:
 メッセージ(c,c)を受け取った検証者アルゴリズムVは、q通り存在する環Kの元からランダムに1つの数αを選択し、選択した数αを証明者アルゴリズムPに送る。
 工程#3:
 数αを受け取った証明者アルゴリズムPは、F(x)←αF(x+r)+F(x)を計算する。この計算は、xに関して多変数多項式F(x+r)を多変数多項式F(x)によりマスクする操作に相当する。工程#3で生成された多変数多項式Fは、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#4:
 多変数多項式Fを受け取った検証者アルゴリズムVは、2つの検証パターンのうち、どちらの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、検証パターンの種類を表す2つの数値{0,1}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求dは証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#5:
 要求dを受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送り返す返答σを生成する。d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=wを生成する。d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=zを生成する。工程#5で生成された返答σは、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#6:
 返答σを受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答σを利用して以下の検証処理を実行する。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r,F)←G(σ)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(σ)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、F(x)=αF(x+r)+F(x)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、z←σとする。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(F(z)-αy,z)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、この検証が成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、本手法の一具体例について説明した。
 [3-5:効率的なアルゴリズム]
 次に、本手法に係るアルゴリズムを効率化する方法について述べる。上記の第1実施形態において考察した効率化方法と同様、2つのベクトルt∈K、e∈Kを用いて、多変数多項式F(x+r)をマスクするために用いた多変数多項式F(x)をF(x)=F(x、t)+eのように表現する。この表現を用いると、多変数多項式F(x+r)について、下記の式(19)で表現される関係が得られる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
 そのため、t=αr+t,e=αF(r)+eとすれば、マスク後の多変数多項式F(x)=αF(x+r)+F(x)も、2つのベクトルt∈K、e∈Kにより表現することができる。これらの理由から、F(x)=F(x,t)+eと設定すれば、K上のベクトル及びK上のベクトルを用いてF及びFを表現できるようになり、通信に必要なデータサイズを大幅に減らすことが可能になる。具体的には、数千~数万倍程度、通信コストが削減される。
 また、上記の変形により、F(或いはF)からrに関する情報が一切漏れることはない。例えば、e及びt(或いはe及びt)を与えられても、e及びt(或いはe及びt)を知らない限り、rの情報を一切知ることはできない。従って、上記の変形を施したとしても、零知識性は担保される。以下、図21~図27を参照しながら、本手法に係る効率的なアルゴリズムについて説明する。なお、鍵生成アルゴリズムGenの構成は変わらないため、ここでは詳細な説明を省略する。
 (効率的なアルゴリズムの構成例1:図21)
 まず、図21に示した効率的なアルゴリズムの構成について説明する。
 工程#1:
 まず、証明者アルゴリズムPは、任意に数wを選択する。次いで、証明者アルゴリズムPは、擬似乱数生成器Gに数wを適用してベクトルr∈K、t∈K、e∈Kを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、(r,t,e)←G(w)を計算する。次いで、証明者アルゴリズムPは、z←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。
 工程#1(続き):
 次いで、証明者アルゴリズムPは、F(z,t)+e及びzのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(F(z,t)+e,z)を計算する。また、証明者アルゴリズムPは、数wのハッシュ値cを生成する。つまり、証明者アルゴリズムPは、c←H(w)を計算する。なお、上記のH(…)、H(…)は、ハッシュ関数である。工程#1で生成されたメッセージ(c,c)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#2:
 メッセージ(c,c)を受け取った検証者アルゴリズムVは、q通り存在する環Kの元からランダムに1つの数αを選択し、選択した数αを証明者アルゴリズムPに送る。
 工程#3:
 数αを受け取った証明者アルゴリズムPは、t←αr+tを計算する。さらに、証明者アルゴリズムPは、e←αF(r)+eを計算する。そして、証明者アルゴリズムPは、t及びeを検証者アルゴリズムVに送る。
 工程#4:
 t及びeを受け取った検証者アルゴリズムVは、2つの検証パターンのうち、どちらの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、検証パターンの種類を表す2つの数値{0,1}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求dは証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#5:
 要求dを受け取った証明者アルゴリズムPは、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送り返す返答σを生成する。d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=wを生成する。d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=zを生成する。工程#5で生成された返答σは、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#6:
 返答σを受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答σを利用して以下の検証処理を実行する。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r,t,e)←G(σ)を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(σ)の等号が成り立つか否かを検証する。また、検証者アルゴリズムVは、t=αr+tの等号が成り立つか否かを検証する。さらに、検証者アルゴリズムVは、e=αF(r)+eの等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、z←σを実行する。そして、検証者アルゴリズムVは、c=H(α(F(z)-y)+F(z,t)+e,z)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、この検証が成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、効率的なアルゴリズムの構成例1について説明した。この効率的なアルゴリズムを利用することにより、通信に必要なデータサイズが大幅に削減される。また、F(x+r)の計算が必要なくなるため、計算効率も向上する。
 (効率的なアルゴリズムの構成例2:図22)
 次に、図22に示した効率的なアルゴリズムの構成について説明する。図22に示した構成を適用した場合も、図20に示した構成を適用した場合と同様に、通信効率及び計算効率の向上効果が得られる。但し、ここでは図20に示した構成との差分について述べる。
 図20に示したアルゴリズムの工程#5において、d=0の場合にσをwに設定しているが、d=0の場合に設定されるσは、(t,e)に併せて用いることで(r,t,e)が復元できるような情報であればどのような情報でもよい。例えば、図22に示すように、工程#5においてd=0の場合に設定されるσの内容をrにしてもよい。但し、この変形を行う場合には、工程#1における計算c←H(w)をc←H(r,t,e)に変形する必要がある。また、工程#6においてd=0の場合に検証者アルゴリズムVにより実行される検証内容がc=H(r,t-αr,e-αF(r))の検証に置き換えられる。
 以上、効率的なアルゴリズムの構成例2について説明した。
 (効率的なアルゴリズムの構成例3:図23)
 次に、図23に示した効率的なアルゴリズムの構成について説明する。図23に示した構成を適用した場合も、図20に示した構成を適用した場合と同様に、通信効率及び計算効率の向上効果が得られる。但し、ここでは図22に示した構成との差分について述べる。
 図22に示したアルゴリズムの工程#3において、t←αr+tという計算を行っているが、この計算を図23に示すようにt←α(r+t)という計算に変形してもよい。但し、この変形を行う場合には、工程#6においてd=0の場合に検証者アルゴリズムVにより実行される検証内容がc=H(r,α-1-r,e-αF(r))の検証に置き換えられる。
 以上、効率的なアルゴリズムの構成例3について説明した。
 (効率的なアルゴリズムの構成例4:図24)
 次に、図24に示した効率的なアルゴリズムの構成について説明する。図24に示した構成を適用した場合も、図20に示した構成を適用した場合と同様に、通信効率及び計算効率の向上効果が得られる。但し、ここでは図22に示した構成との差分について述べる。
 図22に示したアルゴリズムの工程#3において、e←αF(r)+eという計算を行っているが、この計算を図24に示すようにe←α(F(r)+e)という計算に変形してもよい。但し、この変形を行う場合には、工程#6においてd=0の場合に検証者アルゴリズムVにより実行される検証内容がc=H(r,t-αr,e-α-1-F(r))の検証に置き換えられる。
 以上、効率的なアルゴリズムの構成例4について説明した。
 (効率的なアルゴリズムの構成例5:図25)
 次に、図25に示した効率的なアルゴリズムの構成について説明する。図25に示した構成を適用した場合も、図20に示した構成を適用した場合と同様に、通信効率及び計算効率の向上効果が得られる。但し、ここでは図22に示した構成との差分について述べる。
 図22に示したアルゴリズムの工程#5において、d=0の場合にσをrに設定しているが、d=0の場合に設定されるσは、(t,e)に併せて用いることで(r,t,e)が復元できるような情報であればどのような情報でもよい。例えば、図25に示すように、工程#5においてd=0の場合に設定されるσの内容をtにしてもよい。但し、この変形を行う場合には、工程#2においてαがα∈K\{0}から選ばれるようにする。また、工程#6においてd=0の場合に検証者アルゴリズムVにより実行される検証内容がc=H(α-1(t-t),t,e-αF(α-1(t-t)))の検証に置き換えられる。
 以上、効率的なアルゴリズムの構成例5について説明した。
 (効率的なアルゴリズムの構成例6:図26)
 次に、図26に示した効率的なアルゴリズムの構成について説明する。図26に示した構成を適用した場合も、図20に示した構成を適用した場合と同様に、通信効率及び計算効率の向上効果が得られる。但し、ここでは図25に示した構成との差分について述べる。
 図25に示したアルゴリズムの工程#3において、t←αr+tという計算を行っているが、この計算を図26に示すようにt←α(r+t)という計算に変形してもよい。但し、この変形を行う場合には、工程#6においてd=0の場合に検証者アルゴリズムVにより実行される検証内容がc=H(α-1-t,t,e-αF(α-1-t))の検証に置き換えられる。
 以上、効率的なアルゴリズムの構成例6について説明した。
 (効率的なアルゴリズムの構成例7:図27)
 次に、図27に示した効率的なアルゴリズムの構成について説明する。図27に示した構成を適用した場合も、図20に示した構成を適用した場合と同様に、通信効率及び計算効率の向上効果が得られる。但し、ここでは図25に示した構成との差分について述べる。
 図25に示したアルゴリズムの工程#3において、e←αF(r)+eという計算を行っているが、この計算を図27に示すようにe←α(F(r)+e)という計算に変形してもよい。但し、この変形を行う場合には、工程#6においてd=0の場合に検証者アルゴリズムVにより実行される検証内容がc=H(α-1(t-t),t,α-1-αF(α-1(t-t)))の検証に置き換えられる。
 以上、効率的なアルゴリズムの構成例7について説明した。
 (効率的なアルゴリズムの並列化:図29)
 次に、図29を参照しながら、効率的なアルゴリズムを並列化する方法について説明する。図29に示した構成(以下、並列化アルゴリズム)は、図28に示した効率的なアルゴリズムを並列化したものである。なお、図28に示した効率的なアルゴリズムは、図22に示した効率的なアルゴリズムと実質的に同じ構成を有するアルゴリズムである。以下、図29に示したフローチャートに沿って説明を進める。
 工程#1:
 証明者アルゴリズムPは、i=1~Nについて処理(1)~処理(4)を実行する。
 処理(1):証明者アルゴリズムPは、任意にベクトルr,t∈K及びe∈Kを生成する。
 処理(2):証明者アルゴリズムPは、r ←s-rを計算する。この計算は、秘密鍵sをベクトルrによりマスクする操作に相当する。
 処理(3):証明者アルゴリズムPは、c1,i←H(r,t,e)を計算する。
 処理(4):証明者アルゴリズムPは、c2,i←H(r ,F(r ,t)+e)を計算する。
 工程#1で生成されたメッセージ(c1,1,c2,1,…,c1,N,c2,N)は、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#2:
 メッセージ(c1,1,c2,1,…,c1,N,c2,N)を受け取った検証者アルゴリズムVは、i=1~Nのそれぞれについて、q通り存在する環Kの元からランダムに1つの数αを選択し、選択した数αを証明者アルゴリズムPに送る。
 工程#3:
 数αを受け取った証明者アルゴリズムPは、i=1~Nのそれぞれについて、t ←α-tを計算する。さらに、証明者アルゴリズムPは、i=1~Nのそれぞれについて、e ←αF(r)-eを計算する。そして、証明者アルゴリズムPは、t ,…,t 及びe ,…,e を検証者アルゴリズムVに送る。
 工程#4:
 t ,…,t 及びe ,…,e を受け取った検証者アルゴリズムVは、i=1~Nのそれぞれについて、2つの検証パターンのうち、どちらの検証パターンを利用するかを選択する。例えば、検証者アルゴリズムVは、検証パターンの種類を表す2つの数値{0,1}の中から1つの数値を選択し、選択した数値を要求dに設定する。この要求d(i=1~N)は証明者アルゴリズムPに送られる。
 工程#5:
 要求d(i=1~N)を受け取った証明者アルゴリズムPは、i=1~Nについて、受け取った要求dに応じて検証者アルゴリズムVに送り返す返答σを生成する。d=0の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=rを生成する。d=1の場合、証明者アルゴリズムPは、返答σ=r を生成する。工程#5で生成された返答σは、検証者アルゴリズムVに送られる。
 工程#6:
 返答σ(i=1~N)を受け取った検証者アルゴリズムVは、受け取った返答σ(i=1~N)を利用して以下の検証処理を実行する。
 d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、r←σを実行する。そして、検証者アルゴリズムVは、c1,i=H(r,α-t ,αF(r)-e )の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、この検証が成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、r ←σを実行する。そして、検証者アルゴリズムVは、c2,i=H(r ,α(y-F(r ))-F(t ,r )-e )の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、この検証が成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、効率的なアルゴリズムの並列化について説明した。
 (並列化アルゴリズムの効率化:図30)
 図29に示した並列化アルゴリズムは、図30に示すように効率化することができる。図30に示すように、この並列化アルゴリズムは、工程#1において、メッセージ(c1,1,c2,1,…,c1,N,c2,N)をハッシュ値cに変換し、そのハッシュ値cを1パス目で証明者アルゴリズムPから検証者アルゴリズムVへと送るように構成されている。また、この並列化アルゴリズムは、工程#5において、d=0の場合に返答σ=(r,c2,i)を生成し、d=1の場合に返答σ=(r ,c1,i)を生成するように構成されている。さらに、この並列化アルゴリズムは、工程#6において、次のような処理を実行するように構成されている。
 工程#6:
 まず、検証者アルゴリズムVは、i=1~Nについて、処理(1)及び処理(2)を実行する。但し、実際には、d=0の場合に処理(1)が実行され、d=1の場合に処理(2)が実行される。
 処理(1):d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r,c2,i)←σを実行する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c1,i=H(r,α-t ,αF(r)-e )を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、(c1,i,c2,i)を保持する。
 処理(2):d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、(r ,c1,i)←σを実行する。さらに、検証者アルゴリズムVは、c2,i=H(r ,α(y-F(r ))-F(t ,r )-e )を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、(c1,i,c2,i)を保持する。
 i=1~Nについて、上記の処理(1)及び処理(2)を実行した後、検証者アルゴリズムVは、c=H(c1,1,c2,1,…,c1,N,c2,N)の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、この検証が成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、並列化アルゴリズムの効率化について説明した。
 (並列化アルゴリズムの更なる効率化:図31)
 図30に示した並列化アルゴリズムは、図31に示すように更に効率化することができる。図31に示すように、この並列化アルゴリズムは、工程#3において、(t ,e ,…,t ,e )をハッシュ値vに変換し、そのハッシュ値vを3パス目で証明者アルゴリズムPから検証者アルゴリズムVへと送るように構成されている。また、この並列化アルゴリズムは、工程#5において、d=0の場合に返答σ=(r,t,e,c2,i)を生成し、d=1の場合に返答σ=(r ,t ,e ,c1,i)を生成するように構成されている。さらに、この並列化アルゴリズムは、工程#6において、次のような処理を実行するように構成されている。
 工程#6:
 まず、検証者アルゴリズムVは、i=1~Nについて、処理(1)及び処理(2)を実行する。但し、実際には、d=0の場合に処理(1)が実行され、d=1の場合に処理(2)が実行される。
 処理(1):d=0の場合、検証者アルゴリズムVは、(r,t,e,c2,i)←σを実行する。そして、検証者アルゴリズムVは、c1,i=H(r,t,e)を計算する。さらに、検証者アルゴリズムVは、t ←α-t、e ←αF(r)-eを計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、(c1,i,c2,i)及び(t ,e )を保持する。
 処理(2):d=1の場合、検証者アルゴリズムVは、(r ,t ,e ,c1,i)←σを実行する。そして、検証者アルゴリズムVは、c2,i=H(r ,α(y-F(r ))-F(r ,t )-e )を計算する。そして、検証者アルゴリズムVは、(c1,i,c2,i)及び(t ,e )を保持する。
 i=1~Nについて、上記の処理(1)及び処理(2)を実行した後、検証者アルゴリズムVは、c=H(c1,1,c2,1,…,c1,N,c2,N)の等号が成り立つか否かを検証する。さらに、検証者アルゴリズムVは、v=H(t ,e ,…,t ,e )の等号が成り立つか否かを検証する。検証者アルゴリズムVは、これらの検証が全て成功した場合に認証成功を示す値1を出力し、検証に失敗があった場合に認証失敗を示す値0を出力する。
 以上、並列化アルゴリズムの更なる効率化を図れる構造について説明した。上記のように、証明者アルゴリズムPと検証者アルゴリズムVとの間でやり取りされる複数の情報をハッシュ値にまとめることで、3パス目の通信データのサイズを低減することが可能になる。さらに、上記のアルゴリズムの中で、ri,t,eを1つの乱数シードから生成するようにアルゴリズムの構成を変形することで、通信データサイズの期待値が削減される。また、要求dとして、0が選択された数と1が選択された数とが等しくなるように制限を加えると、確実に通信データサイズが削減される。
 例えば、(q,n,m,N)=(2,45,30,88)に設定すると、図30に示したアルゴリズムの場合、公開鍵が120ビット、秘密鍵が180ビット、通信データサイズが42840ビットとなる。一方、図31に示したアルゴリズムの場合、(q,n,m,N)=(2,45,30,88)に設定すると、公開鍵が120ビット、秘密鍵が180ビット、通信データサイズが27512ビットとなる。このように、上述した並列化アルゴリズムの更なる効率化を行うことにより、通信データサイズを顕著に削減することが可能になる。
 [3-6:直列・並列ハイブリッドアルゴリズム]
 偽証が成功する確率を無視できる程度にまで小さくするために、対話プロトコルを複数回実行する必要性については既に説明した通りである。また、対話プロトコルを複数回実行する方法として、直列的な方法と並列的な方法とを紹介した。特に、並列的な方法については、具体的な並列化アルゴリズムを示して説明した。ここでは、直列的な方法と並列的な方法とを組み合わせたハイブリッドタイプのアルゴリズムを紹介する。
 (ハイブリッド構成1)
 図32を参照しながら、ハイブリッドタイプのアルゴリズム(以下、並直列アルゴリズム)について説明する。図32には、本手法に係る基本構成、この基本構成を直列化した直列化アルゴリズム、並列化した並列化アルゴリズム、及び並直列アルゴリズムを示した。
 基本構成では、1パス目にメッセージ(c,c)が証明者から検証者へと送られる。2パス目では、検証者から証明者へと数αが送られる。3パス目では、証明者から検証者へとベクトルt及びeが送られる。4パス目では、検証者から証明者へと要求dが送られる。5パス目では、証明者から検証者へと返答σが送られる。
 上記の基本構成を並列化した場合、1パス目では、N回分のメッセージ(c1,1,c2,1,…,c1,N,c2,N)が証明者から検証者へと送られる。2パス目では、検証者から証明者へとN回分の数(α,…,α)が送られる。3パス目では、証明者から検証者へとN回分のベクトル(t ,…,t ,e ,…,e )が送られる。4パス目では、検証者から証明者へとN回分の要求(d,…,d)が送られる。5パス目では、証明者から検証者へとN回分の返答(σ,…,σ)が送られる。
 本手法に係る並列化アルゴリズムは、受動的攻撃に対する安全性が保証される。また、対話の回数が5回で済む。さらに、1パス目で送信されるN回分のメッセージや3パス目で送信されるN回分のベクトルなどをそれぞれ1つのハッシュ値に纏めることにより、通信効率を向上させることができる。
 一方、上記の基本構成を直列化した場合、1パス目では、1回分のメッセージ(c1,1,c2,1)が証明者から検証者へと送られる。2パス目では、検証者から証明者へと1回分の数αが送られる。3パス目では、証明者から検証者へと1回分のベクトル(t ,e )が送られる。4パス目では、検証者から証明者へと1回分の要求dが送られる。5パス目では、証明者から検証者へと1回分の返答σが送られる。同様にして、証明者から検証者へと返答σが送られるまで対話が繰り返し実行される。直列化アルゴリズムは、能動的攻撃に対する安全性が保証される。また、偽証確率が確実に削減されることを証明することが可能である。
 さて、並直列アルゴリズムは、並列化アルゴリズムの性質と直列化アルゴリズムの性質とを併せ持つアルゴリズムである。図32に示した並直列アルゴリズムでは、1パス目で、N回分のメッセージ(c1,1,c2,1,…,c1,N,c2,N)が証明者から検証者へと送られる。2パス目では、検証者から証明者へと1回分の数αが送られる。3パス目では、証明者から検証者へと1回分のベクトル(t ,e )が送られる。4パス目では、検証者から証明者へと1回分の要求dが送られる。5パス目では、証明者から検証者へと1回分の返答σが送られる。その後、証明者と検証者との間で、α,…,α,t ,e ,…,t ,e ,d,…,d,σ,…,σのやり取りが行われる。
 本手法に基づく並直列アルゴリズムの場合、受動的攻撃に対する安全性が保証される。また、対話の回数が4N+1回で済む。さらに、1パス目で送信されるN回分のメッセージを1つのハッシュ値に纏めることにより、通信効率を向上させることができる。
 (ハイブリッド構成2)
 図33を参照しながら、他の並直列アルゴリズムについて説明する。図33には、本手法に係る基本構成、この基本構成を直列化した直列化アルゴリズム、並列化した並列化アルゴリズム、及び並直列アルゴリズムを示した。なお、基本構成、直列化アルゴリズム、並列化アルゴリズムの構成及び性質については、上記の通りである。
 図33に示した並直列アルゴリズムは、並列化アルゴリズムの性質と直列化アルゴリズムの性質とを併せ持つアルゴリズムである。この並直列アルゴリズムでは、1パス目で、N回分のメッセージ(c1,1,c2,1,…,c1,N,c2,N)が証明者から検証者へと送られる。2パス目では、検証者から証明者へとN回分の数(α,…,α)が送られる。3パス目では、証明者から検証者へとN回分のベクトル(t ,e ,…,t ,e )が送られる。4パス目では、検証者から証明者へと1回分の要求dが送られる。5パス目では、証明者から検証者へと1回分の返答σが送られる。その後、証明者と検証者との間で、d,…,d,σ,…,σのやり取りが行われる。
 本手法に基づく並直列アルゴリズムの場合、受動的攻撃に対する安全性が保証される。また、対話の回数が2N+3回で済む。さらに、1パス目で送信されるN回分のメッセージや3パス目で送信されるN回分のベクトルなどを1つのハッシュ値に纏めることにより、通信効率を向上させることができる。
 (ハイブリッド構成3)
 図34を参照しながら、他のハイブリッドタイプのアルゴリズム(以下、直並列アルゴリズム)について説明する。図34には、本手法に係る基本構成、この基本構成を直列化した直列化アルゴリズム、並列化した並列化アルゴリズム、及び直並列アルゴリズムを示した。なお、基本構成、直列化アルゴリズム、並列化アルゴリズムの構成及び性質については、上記の通りである。
 図34に示した直並列アルゴリズムは、並列化アルゴリズムの性質と直列化アルゴリズムの性質とを併せ持つアルゴリズムである。この直並列アルゴリズムでは、1パス目で、1回分のメッセージ(c1,1,c2,1)が証明者から検証者へと送られる。2パス目では、検証者から証明者へと1回分の数αが送られる。3パス目では、証明者から検証者へと1回分のベクトル(t ,e )が送られる。4パス目では、検証者から証明者へと1回分の要求dが送られる。その後、証明者と検証者との間で、c1,2,c2,2,…,c1,N,c2,N,α,…,α,t ,e ,…,t ,e ,d,…,dのやり取りが行われる。最後に、証明者から検証者へとN回分の返答(σ…,σ)が送られる。
 本手法に基づく直並列アルゴリズムの場合、能動的攻撃に対する安全性が保証される。また、対話の回数が4N+1回で済む。
 (ハイブリッド構成4)
 図35を参照しながら、他の直並列アルゴリズムについて説明する。図35には、本手法に係る基本構成、この基本構成を直列化した直列化アルゴリズム、並列化した並列化アルゴリズム、及び直並列アルゴリズムを示した。なお、基本構成、直列化アルゴリズム、並列化アルゴリズムの構成及び性質については、上記の通りである。
 図35に示した直並列アルゴリズムは、並列化アルゴリズムの性質と直列化アルゴリズムの性質とを併せ持つアルゴリズムである。この直並列アルゴリズムでは、1パス目で、1回分のメッセージ(c1,1,c2,1)が証明者から検証者へと送られる。2パス目では、検証者から証明者へと1回分の数αが送られる。その後、証明者と検証者との間で、c1,2,c2,2,…,c1,N,c2,N,α,…,αのやり取りが行われる。αのやり取りを終えた後、証明者から検証者へとN回分のベクトル(t ,e ,…,t ,e )が送られる。次いで、検証者から証明者へとN回分の要求(d,…,d)が送られる。最後に、証明者から検証者へとN回分の返答(σ…,σ)が送られる。
 本手法に基づく直並列アルゴリズムの場合、受動的攻撃に対する安全性が保証される。また、対話の回数が2N+3回で済む。
 以上、本手法に基づくハイブリッドタイプのアルゴリズムについて説明した。
 以上、本技術の第2実施形態について説明した。なお、多変数連立方程式の形式については、上記の第1実施形態と同様である。
 <4:効率的なアルゴリズムの拡張>
 ところで、上記の第1及び第2実施形態に係る効率的なアルゴリズムは、下記の式(20)で表現される2次の多変数多項式を公開鍵(又はシステムパラメータ)として利用する構成であった。しかし、上記の効率的なアルゴリズムは、3次以上の次数を有する多変数多項式を公開鍵(又はシステムパラメータ)として利用する構成に拡張することができる。
 [4-1:多変数多項式の高次化について]
 例えば、位数q=pの体上で定義される3次以上の多変数多項式(下記の式(21)を参照)を公開鍵(又はシステムパラメータ)として利用する構成について考えてみよう。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000015
 上記の第1及び第2実施形態に係る効率的なアルゴリズムにおける公開鍵として多変数多項式fが利用可能となる条件は、下記の式(22)が(x,…,x)及び(y,…,y)に対して双線形になることである。上記の式(20)で表現される多変数多項式の場合、下記の式(23)に示すように容易に双線形性を確認することができる(下線部がx、yのそれぞれについて線形となっている)。また、上記の式(21)で表現される多変数多項式の場合についても同様にして、下記の式(24)に示すように双線形性を確認することができる。但し、下記の式(24)の下線部は、位数pの体GF(p)上における双線形性を示している。そのため、上記の第2実施形態に係る効率的なアルゴリズムの公開鍵として上記の式(21)で表現される多変数多項式を利用する場合、当該アルゴリズムの工程#2の後に検証者が送信する数αは、GF(p)の要素に限定する必要がある。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000016
 このような理由から、上記の第1及び第2実施形態に係る効率的なアルゴリズムを拡張し、上記の式(21)で表現されるような3次以上の多変数多項式を公開鍵として利用するアルゴリズムを構築することが可能であると言える。
 ここで、上記の式(20)で表現される多変数多項式(以下、2次多項式)と、上記の式(21)で表現される多変数多項式(以下、多次多項式)との関係について考察しておきたい。いま、位数q=pの体上で定義されるnk変数の2次多項式、及び位数q=pの体上で定義されるn変数の多次多項式について考える。この場合、mk本の2次多項式で構成される連立方程式の解答困難性は、m本の多次多項式で構成される連立方程式の解答困難性と等価である。例えば、位数2の体上で定義される80本の80変数2次多項式により構成される連立方程式と、位数2の体上で定義される10本の10変数多次多項式とは、その解答困難性が等価である。
 つまり、GF(p)の要素と、GF(p)の要素とを同型写像により同一視した場合、位数q=pの体上で定義されるmk本のnk変数2次多項式の組で表現される関数と等価な、位数q=pの体上で定義されるm本のn変数多次多項式の組で表現される関数が存在する。例えば、GF(2)の要素と、GF(2)の要素とを同型写像により同一視した場合、位数2の体上で定義される80本の80変数2次多項式の組で表現される関数と等価な、位数2の体上で定義される10本の10変数多次多項式の組で表現される関数が存在する。このような理由から、上記の2次多項式を利用するか、上記の多次多項式を利用するかは、任意に選択することが可能である。
 ここで、上記の2次多項式を利用する場合の計算効率と上記の多次多項式を利用する場合の計算効率とについて考察しておきたい。
 位数2の体上で定義されるnk変数の2次多項式を利用する場合、アルゴリズムに含まれる演算は、nk個の1ビット変数を対象に実行されることになる。つまり、演算の単位が1ビットとなる。一方、位数2の体上で定義されるn変数の多次多項式を利用する場合、アルゴリズムに含まれる演算は、n個のkビット変数を対象に実行されることになる。つまり、演算の単位がkビットとなる。このk(k=2,3,4,…)は任意に設定することができる。そのため、実装上、都合の良い値にkを設定することにより、計算効率を向上させることが可能になる。例えば、32ビットのアーキティクチャ上にアルゴリズムを実装する場合、1ビット単位で演算を実行する構成にするよりも、32ビット単位で演算を実行する構成にする方が高い計算効率を得られる。
 このように、上記の第1及び第2実施形態に係る効率的なアルゴリズムを、多次多項式を公開鍵として利用できるように拡張することで、演算の単位を実装するアーキティクチャに合わせることが可能になる。その結果、計算効率を向上させることが可能になる。
 [4-2:拡張方式(高次項の追加)]
 ところで、3次以上の多次多項式を利用する方法として、2次多項式に3次以上の項を追加する方法も考えられる。例えば、下記の式(25)に示すように、上記の式(20)で表現される2次多項式に4次の項を追加する方法が考えられる。多次多項式fを下記の式(25)のように定義すると、下記の式(26)で定義される項g(x,y)は、下記の式(27)のように表現される。なお、以下では、項g(x,y)のことをpolar formと呼ぶことがある。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000017
 上記の式(27)に示すように、項g(x,y)は双線形にならない。そこで、4つの変数x,x,x,xから2つ選んだ6通りの項x、及び4つの変数x,x,x,xから3つ選んだ4通りの項xを下記の式(28)及び式(29)のように4つの変数tij、tij 、tijk、tijk で表現する。この表現を用いると、3次以上の多変数多項式を用いて、上記の効率的なアルゴリズムを実現することができる。なお、上記の式(25)に示した例では、2次多項式に4次の項を追加しているが、4次の項に代えて3次の項(例えば、x)又は5次以上の項(例えば、x)を追加してもよい。このように、3次以上の項を追加することにより、方程式の頑強性を向上させることが可能になる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000018
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000019
 <5:頑強性を高める仕組み>
 ここで、上記の第1及び第2実施形態に係るアルゴリズムの頑強性を更に高めるための仕組みについて紹介する。
 [5-1:システムパラメータの設定方法]
 これまで、多変数多項式の係数又はその係数の生成に利用する乱数シード(以下、多変数多項式の係数等)をどのように設定するかについては詳しく言及してこなかった。多変数多項式の係数等は、システムに共通のパラメータとしてもよいし、ユーザ毎に異なるパラメータとしてもよい。
 しかし、多変数多項式の係数等をシステムに共通のパラメータとすると、その多変数多項式に脆弱性が見つかった場合、システム全体について設定を更新する必要が生じてしまう。また、ランダムに選んだ係数を持つ多変数多項式について、平均的な頑強性(解くことの難しさ)は解析されているが、ある特定の係数を持つ多変数多項式について十分な頑強性を有することを保証することは難しい。
 そこで、本件発明者は、各ユーザが選択した文字列などを擬似乱数生成器のシードに利用して多変数多項式の係数を生成する仕組みを考案した。例えば、ユーザのe-mailアドレスをシードに利用したり、e-mailアドレスと更新日時などとを結合した文字列をシードに利用したりする方法などが考えられる。このような方法を用いると、万が一、ある文字列から生成された係数を持つ多変数多項式に脆弱性が見つかった場合でも、その係数を持つ多変数多項式を利用しているユーザのみに影響が限定される。また、文字列を変えるだけで多変数多項式が変更されるため、容易に脆弱性を解消することができる。
 以上、システムパラメータの設定方法について説明した。なお、上記の説明では文字列を例に挙げたが、ユーザ毎に異なる数字の列や記号の列を利用してもよい。
 [5-2:イレギュラーな要求に対する応答方法]
 次に、イレギュラーな要求に対する応答方法について説明する。
 (5-2-1:証明者による応答方法について)
 図36に示すように、対話プロトコルの中で、検証者が偽りの要求を投げかけてくる可能性が考えられる。図36の例では、証明者が検証者へとメッセージ(c,c,c)を送り、検証者が証明者へと要求d=0を送った後、証明者から検証者へと要求d=0に対応する返答σが送られている。ここまでは正常な対話である。
 しかし、図36の例において、検証者は、証明者に要求d=1に対応する返答σをさらに要求している。もし、この要求に応じ、証明者が要求d=1に対応する返答σを検証者に送ってしまうと、秘密鍵が検証者に漏洩してしまう。このような秘密鍵の漏洩は現実的に起こりうることである。例えば、検証者は、2パス目で要求d=1を送信したのではなく、要求d=0を送信したはずだと偽って、要求d=1に対応する返答σをさらに要求するかもしれない。一方、証明者は、2パス目で送信された要求dのビットが通信エラーにより別のビットになってしまったと勘違いするかもしれない。
 そこで、本件発明者は、上記のようにして秘密鍵の漏洩が生じるのを避ける方法を考案した。具体的には、1回分のメッセージについて証明者が2通り以上の要求dに対応する返答を求めてきた場合に、対話を終了するか、或いは、新しい乱数を利用して1パス目から対話をやり直す方法が考案された。この方法を適用すれば、検証者が偽って2通り以上の要求dに対応する返答を求めてきても、秘密鍵が漏洩することはなくなる。
 以上、イレギュラーな要求により秘密鍵が漏洩しないようにする工夫について述べた。なお、ここでは3パスの基本構成を例に挙げたが、直列的な方法、並列的な方法、或いは、ハイブリッドタイプのアルゴリズムについても同様の工夫を加えることにより、安全性を向上させることができる。もちろん、5パスのアルゴリズムについても同様である。
 (5-2-2:検証者による応答方法について)
 また、図37に示すように、証明者が偽って要求dの再送を要求してくる可能性もある。図37の例では、証明者が検証者へとメッセージ(c,c,c)を送り、検証者が証明者へと要求d=0を送った後、証明者が要求dの再送を要求している。この要求に応じて、検証者が再びランダムに要求dを選択すると、先に送った要求d=0とは異なる要求d=1が選択される可能性がある。この場合、検証者から証明者へと要求d=1が送られる。図37の例において、証明者は、要求d=1に対応する返答σを検証者に送っている。
 しかし、証明者は、要求d=1には回答できるが、要求d=0には回答できなかったのかもしれない。つまり、証明者が偽証している可能性が否定できない。例えば、証明者は、要求dを紛失してしまったので要求dを再送して欲しいと検証者に求めるかもしれない。一方、検証者は、通信エラーにより先に送信した要求が紛失したと考え、証明者の求めに応じて要求dを再送してしまうかもしれない。そして、再送した要求dが先に送信した要求dと異なるものである場合、偽証が成功してしまう。
 図37の例から分かるように、要求dがランダムに選ばれることで、証明者に偽証の機会を与えてしまう。そこで、本件発明者は、偽証の機会を与えないようにする方法を考案した。この方法は、1回分のメッセージについて証明者が要求dの送信を再度求めてきた場合に、検証者が対話を終了するか、或いは、新たな乱数を生成せずに前回と同じ要求dを再送するように対話プロトコルを改良するというものである。この方法を適用すると、要求dの再送要求を利用した偽証の機会をなくすことができる。
 以上、イレギュラーな要求により偽証が成功する機会をなくす工夫について述べた。なお、ここでは3パスの基本構成を例に挙げたが、直列的な方法、並列的な方法、或いは、ハイブリッドタイプのアルゴリズムについても同様の工夫を加えることにより、安全性を向上させることができる。もちろん、5パスのアルゴリズムについても同様である。
 <6:ハードウェア構成例>
 上記の各アルゴリズムは、例えば、図38に示す情報処理装置のハードウェア構成を用いて実行することが可能である。つまり、当該各アルゴリズムの処理は、コンピュータプログラムを用いて図38に示すハードウェアを制御することにより実現される。なお、このハードウェアの形態は任意であり、例えば、パーソナルコンピュータ、携帯電話、PHS、PDA等の携帯情報端末、ゲーム機、接触式又は非接触式のICチップ、接触式又は非接触式のICカード、又は種々の情報家電がこれに含まれる。但し、上記のPHSは、Personal Handy-phone Systemの略である。また、上記のPDAは、Personal Digital Assistantの略である。
 図38に示すように、このハードウェアは、主に、CPU902と、ROM904と、RAM906と、ホストバス908と、ブリッジ910と、を有する。さらに、このハードウェアは、外部バス912と、インターフェース914と、入力部916と、出力部918と、記憶部920と、ドライブ922と、接続ポート924と、通信部926と、を有する。但し、上記のCPUは、Central Processing Unitの略である。また、上記のROMは、Read Only Memoryの略である。そして、上記のRAMは、Random Access Memoryの略である。
 CPU902は、例えば、演算処理装置又は制御装置として機能し、ROM904、RAM906、記憶部920、又はリムーバブル記録媒体928に記録された各種プログラムに基づいて各構成要素の動作全般又はその一部を制御する。ROM904は、CPU902に読み込まれるプログラムや演算に用いるデータ等を格納する手段である。RAM906には、例えば、CPU902に読み込まれるプログラムや、そのプログラムを実行する際に適宜変化する各種パラメータ等が一時的又は永続的に格納される。
 これらの構成要素は、例えば、高速なデータ伝送が可能なホストバス908を介して相互に接続される。一方、ホストバス908は、例えば、ブリッジ910を介して比較的データ伝送速度が低速な外部バス912に接続される。また、入力部916としては、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ、及びレバー等が用いられる。さらに、入力部916としては、赤外線やその他の電波を利用して制御信号を送信することが可能なリモートコントローラ(以下、リモコン)が用いられることもある。
 出力部918としては、例えば、CRT、LCD、PDP、又はELD等のディスプレイ装置、スピーカ、ヘッドホン等のオーディオ出力装置、プリンタ、携帯電話、又はファクシミリ等、取得した情報を利用者に対して視覚的又は聴覚的に通知することが可能な装置である。但し、上記のCRTは、Cathode Ray Tubeの略である。また、上記のLCDは、Liquid Crystal Displayの略である。そして、上記のPDPは、Plasma DisplayPanelの略である。さらに、上記のELDは、Electro-Luminescence Displayの略である。
 記憶部920は、各種のデータを格納するための装置である。記憶部920としては、例えば、ハードディスクドライブ(HDD)等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、又は光磁気記憶デバイス等が用いられる。但し、上記のHDDは、Hard Disk Driveの略である。
 ドライブ922は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体928に記録された情報を読み出し、又はリムーバブル記録媒体928に情報を書き込む装置である。リムーバブル記録媒体928は、例えば、DVDメディア、Blu-rayメディア、HD DVDメディア、各種の半導体記憶メディア等である。もちろん、リムーバブル記録媒体928は、例えば、非接触型ICチップを搭載したICカード、又は電子機器等であってもよい。但し、上記のICは、Integrated Circuitの略である。
 接続ポート924は、例えば、USBポート、IEEE1394ポート、SCSI、RS-232Cポート、又は光オーディオ端子等のような外部接続機器930を接続するためのポートである。外部接続機器930は、例えば、プリンタ、携帯音楽プレーヤ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、又はICレコーダ等である。但し、上記のUSBは、Universal Serial Busの略である。また、上記のSCSIは、Small Computer System Interfaceの略である。
 通信部926は、ネットワーク932に接続するための通信デバイスであり、例えば、有線又は無線LAN、Bluetooth(登録商標)、又はWUSB用の通信カード、光通信用のルータ、ADSL用のルータ、又は接触又は非接触通信用のデバイス等である。また、通信部926に接続されるネットワーク932は、有線又は無線により接続されたネットワークにより構成され、例えば、インターネット、家庭内LAN、赤外線通信、可視光通信、放送、又は衛星通信等である。但し、上記のLANは、Local Area Networkの略である。また、上記のWUSBは、Wireless USBの略である。そして、上記のADSLは、Asymmetric Digital Subscriber Lineの略である。
 <7:まとめ>
 最後に、本技術の実施形態に係る技術内容について簡単に纏める。ここで述べる技術内容は、例えば、PC、携帯電話、ゲーム機、情報端末、情報家電、カーナビゲーションシステム等、種々の情報処理装置に対して適用することができる。なお、以下で述べる情報処理装置の機能は、1台の情報処理装置を利用して実現することも可能であるし、複数台の情報処理装置を利用して実現することも可能である。また、以下で述べる情報処理装置が処理を実行する際に用いるデータ記憶手段及び演算処理手段は、当該情報処理装置に設けられたものであってもよいし、ネットワークを介して接続された機器に設けられたものであってもよい。
 上記の情報処理装置の機能構成は以下のように表現される。例えば、下記(1)に記載の情報処理装置は、多次多変数連立方程式の求解困難性に安全性の根拠を置く効率的な電子署名方式の署名提供機能を有する。
 (1)
 環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成するメッセージ生成部と、
 1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力して、N個の第1情報を選択する第1情報選択部と、
 N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成する第2情報生成部と、
 N個の前記第1情報及びN個の前記第2情報を電子署名として、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供する署名提供部と、
を備え、
 前記ベクトルsは署名鍵であり、
 前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
 前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
 情報処理装置。
 (2)
 前記多次多変数多項式の組Fは、F(x,y)=F(x+y)-F(x)-F(y)で定義されるF(x,y)がx及びyに関して双線形となるように設定される、
 請求項1に記載の情報処理装置。
 (3)
 前記多次多変数多項式の組Fは、前記公開鍵を生成するユーザ毎に異なる情報を用いて生成される、
 上記(1)又は(2)に記載の情報処理装置。
 (4)
 前記多次多変数多項式の組Fは、F(x,y)=F(x+y)-F(x)-F(y)で定義されるF(x,y)がx及びyに関して双線形となる2次多項式Fと、3次以上の次数を有する項との和で表現される、
 上記(1)~(3)のいずれか1項に記載の情報処理装置。
 (5)
 環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する情報保持部と、
 前記多次多変数多項式の組F及びベクトルs∈Kに基づいて生成されたN組のメッセージを取得するメッセージ取得部と、
 1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力することで選択されたN個の第1情報と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報とで構成される電子署名を取得する署名取得部と、
 前記メッセージ、前記多次多変数多項式の組F、前記ベクトルy、及び前記電子署名に基づいて前記文書Mの正当性を検証する署名検証部と、
を備え、
 前記ベクトルsは署名鍵であり、
 前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
 前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
 情報処理装置。
 (6)
 前記多次多変数多項式の組Fは、F(x,y)=F(x+y)-F(x)-F(y)で定義されるF(x,y)がx及びyに関して双線形となるように設定される、
 上記(5)に記載の情報処理装置。
 (7)
 前記多次多変数多項式の組Fは、前記公開鍵を生成するユーザ毎に異なる情報を用いて生成される、
 上記(5)又は(6)に記載の情報処理装置。
 (8)
 前記多次多変数多項式の組Fは、F(x,y)=F(x+y)-F(x)-F(y)で定義されるF(x,y)がx及びyに関して双線形となる2次多項式Fと、3次以上の次数を有する項との和で表現される、
 上記(5)~(7)のいずれか1項に記載の情報処理装置。
 (9)
 環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成するステップと、
 1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力して、N個の第1情報を選択するステップと、
 N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成するステップと、
 N個の前記第1情報及びN個の前記第2情報を電子署名として、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供するステップと、
を含み、
 前記ベクトルsは署名鍵であり、
 前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
 前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
 署名提供方法。
 (10)
 環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持するステップと、
 前記多次多変数多項式の組F及びベクトルs∈Kに基づいて生成されたN組のメッセージを取得するステップと、
 1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力することで選択されたN個の第1情報と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報とで構成される電子署名を取得するステップと、
 前記メッセージ、前記多次多変数多項式の組F、前記ベクトルy、及び前記電子署名に基づいて前記文書Mの正当性を検証するステップと、
を含み、
 前記ベクトルsは署名鍵であり、
 前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
 前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
 署名検証方法。
 (11)
 環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成するメッセージ生成機能と、
 1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力して、N個の第1情報を選択する第1情報選択機能と、
 N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成する第2情報生成機能と、
 N個の前記第1情報及びN個の前記第2情報を電子署名として、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供する署名提供機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラムであり、
 前記ベクトルsは署名鍵であり、
 前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
 前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
 プログラム。
 (12)
 環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する情報保持機能と、
 前記多次多変数多項式の組F及びベクトルs∈Kに基づいて生成されたN組のメッセージを取得するメッセージ取得機能と、
 1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力することで選択されたN個の第1情報と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報とで構成される電子署名を取得する署名取得機能と、
 前記メッセージ、前記多次多変数多項式の組F、前記ベクトルy、及び前記電子署名に基づいて前記文書Mの正当性を検証する署名検証機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラムであり、
 前記ベクトルsは署名鍵であり、
 前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
 前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
 プログラム。
 (13)
 環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成するメッセージ生成機能と、
 1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力して、N個の第1情報を選択する第1情報選択機能と、
 N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成する第2情報生成機能と、
 N個の前記第1情報及びN個の前記第2情報を電子署名として、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供する署名提供機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラムが記録された、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体であり、
 前記ベクトルsは署名鍵であり、
 前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
 前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
 記録媒体。
 (14)
 環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する情報保持機能と、
 前記多次多変数多項式の組F及びベクトルs∈Kに基づいて生成されたN組のメッセージを取得するメッセージ取得機能と、
 1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力することで選択されたN個の第1情報と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報とで構成される電子署名を取得する署名取得機能と、
 前記メッセージ、前記多次多変数多項式の組F、前記ベクトルy、及び前記電子署名に基づいて前記文書Mの正当性を検証する署名検証機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラムが記録された、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体であり、
 前記ベクトルsは署名鍵であり、
 前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
 前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
 記録媒体。
 (15)
 前記m及びnは、m<nの関係を有する、
 上記(1)~(8)のいずれか1項に記載の情報処理装置。
 (16)
 前記m及びnは、2m-n≪1の関係を有する、
 上記(15)に記載の情報処理装置。
 (備考)
 上記の署名生成アルゴリズムSigは、メッセージ生成部、第1情報選択部、第2情報生成部、署名提供部の一例である。また、上記の署名検証アルゴリズムVerは、メッセージ取得部、署名取得部、署名検証部の一例である。
 以上、添付図面を参照しながら本技術の好適な実施形態について説明したが、本技術は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本技術の技術的範囲に属するものと了解される。
 Gen  鍵生成アルゴリズム
 P    証明者アルゴリズム
 V    検証者アルゴリズム
 Sig  署名生成アルゴリズム
 Ver  署名検証アルゴリズム

Claims (14)

  1.  環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成するメッセージ生成部と、
     1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力して、N個の第1情報を選択する第1情報選択部と、
     N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成する第2情報生成部と、
     N個の前記第1情報及びN個の前記第2情報を電子署名として、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供する署名提供部と、
    を備え、
     前記ベクトルsは署名鍵であり、
     前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
     前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
     情報処理装置。
  2.  前記多次多変数多項式の組Fは、F(x,y)=F(x+y)-F(x)-F(y)で定義されるF(x,y)がx及びyに関して双線形となるように設定される、
     請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記多次多変数多項式の組Fは、前記公開鍵を生成するユーザ毎に異なる情報を用いて生成される、
     請求項1に記載の情報処理装置。
  4.  前記多次多変数多項式の組Fは、F(x,y)=F(x+y)-F(x)-F(y)で定義されるF(x,y)がx及びyに関して双線形となる2次多項式Fと、3次以上の次数を有する項との和で表現される、
     請求項1に記載の情報処理装置。
  5.  環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する情報保持部と、
     前記多次多変数多項式の組F及びベクトルs∈Kに基づいて生成されたN組のメッセージを取得するメッセージ取得部と、
     1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力することで選択されたN個の第1情報と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報とで構成される電子署名を取得する署名取得部と、
     前記メッセージ、前記多次多変数多項式の組F、前記ベクトルy、及び前記電子署名に基づいて前記文書Mの正当性を検証する署名検証部と、
    を備え、
     前記ベクトルsは署名鍵であり、
     前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
     前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
     情報処理装置。
  6.  前記多次多変数多項式の組Fは、F(x,y)=F(x+y)-F(x)-F(y)で定義されるF(x,y)がx及びyに関して双線形となるように設定される、
     請求項5に記載の情報処理装置。
  7.  前記多次多変数多項式の組Fは、前記公開鍵を生成するユーザ毎に異なる情報を用いて生成される、
     請求項5に記載の情報処理装置。
  8.  前記多次多変数多項式の組Fは、F(x,y)=F(x+y)-F(x)-F(y)で定義されるF(x,y)がx及びyに関して双線形となる2次多項式Fと、3次以上の次数を有する項との和で表現される、
     請求項5に記載の情報処理装置。
  9.  環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成するステップと、
     1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力して、N個の第1情報を選択するステップと、
     N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成するステップと、
     N個の前記第1情報及びN個の前記第2情報を電子署名として、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供するステップと、
    を含み、
     前記ベクトルsは署名鍵であり、
     前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
     前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
     署名提供方法。
  10.  環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持するステップと、
     前記多次多変数多項式の組F及びベクトルs∈Kに基づいて生成されたN組のメッセージを取得するステップと、
     1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力することで選択されたN個の第1情報と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報とで構成される電子署名を取得するステップと、
     前記メッセージ、前記多次多変数多項式の組F、前記ベクトルy、及び前記電子署名に基づいて前記文書Mの正当性を検証するステップと、
    を含み、
     前記ベクトルsは署名鍵であり、
     前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
     前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
     署名検証方法。
  11.  環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成するメッセージ生成機能と、
     1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力して、N個の第1情報を選択する第1情報選択機能と、
     N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成する第2情報生成機能と、
     N個の前記第1情報及びN個の前記第2情報を電子署名として、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供する署名提供機能と、
    をコンピュータに実現させるためのプログラムであり、
     前記ベクトルsは署名鍵であり、
     前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
     前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
     プログラム。
  12.  環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する情報保持機能と、
     前記多次多変数多項式の組F及びベクトルs∈Kに基づいて生成されたN組のメッセージを取得するメッセージ取得機能と、
     1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力することで選択されたN個の第1情報と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報とで構成される電子署名を取得する署名取得機能と、
     前記メッセージ、前記多次多変数多項式の組F、前記ベクトルy、及び前記電子署名に基づいて前記文書Mの正当性を検証する署名検証機能と、
    をコンピュータに実現させるためのプログラムであり、
     前記ベクトルsは署名鍵であり、
     前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
     前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
     プログラム。
  13.  環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルs∈Kに基づいてN組のメッセージを生成するメッセージ生成機能と、
     1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力して、N個の第1情報を選択する第1情報選択機能と、
     N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報を生成する第2情報生成機能と、
     N個の前記第1情報及びN個の前記第2情報を電子署名として、前記多次多変数多項式の組F及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する検証者に提供する署名提供機能と、
    をコンピュータに実現させるためのプログラムが記録された、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体であり、
     前記ベクトルsは署名鍵であり、
     前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
     前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
     記録媒体。
  14.  環K上で定義される多次多変数多項式の組F=(f,…,f)及びベクトルy=(y,…,y)=(f(s),…,f(s))を保持する情報保持機能と、
     前記多次多変数多項式の組F及びベクトルs∈Kに基づいて生成されたN組のメッセージを取得するメッセージ取得機能と、
     1組の入力情報に対してk通り(k≧3)の第1情報の中から1個の第1情報を選択する一方向性関数に対し、文書MとN組の前記メッセージとを入力することで選択されたN個の第1情報と、N個の前記第1情報にそれぞれ対応するN個の第2情報とで構成される電子署名を取得する署名取得機能と、
     前記メッセージ、前記多次多変数多項式の組F、前記ベクトルy、及び前記電子署名に基づいて前記文書Mの正当性を検証する署名検証機能と、
    をコンピュータに実現させるためのプログラムが記録された、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体であり、
     前記ベクトルsは署名鍵であり、
     前記多次多変数多項式の組F及び前記ベクトルyは公開鍵であり、
     前記メッセージは、前記公開鍵及び前記第2情報を利用して、当該第2情報に対応する第1情報の種類に応じて選択される所定の演算を実行することで得られる情報である、
     記録媒体。
     
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