WO2015039397A1 - 一种多变量公钥加密/解密系统及加密/解密方法 - Google Patents

一种多变量公钥加密/解密系统及加密/解密方法 Download PDF

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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L9/30Public key, i.e. encryption algorithm being computationally infeasible to invert or user's encryption keys not requiring secrecy
    • H04L9/3093Public key, i.e. encryption algorithm being computationally infeasible to invert or user's encryption keys not requiring secrecy involving Lattices or polynomial equations, e.g. NTRU scheme

Definitions

  • the polynomial inversion component uses the probability of the Berlekamp algorithm to find the solution of the unknown variable ', which is one or more Group, and at most ⁇ / group, so the solution set is recorded as 0 ⁇ ⁇ ); d, transfer (1 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ to the isomorphic component for isomorphic operation ( , ⁇ ; e, then the resulting data Transfer to the affine transformation inversion component 2 for affine transformation inversion
  • the multivariate public key encryption/decryption system needs to be initialized before it is used for the first time, as follows:

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Abstract

本发明公开了一种多变量公钥加密/解密系统,由加密模块和解密模块组成,其中加密模块包含处理器、将明文变成密文的公钥变换部件;解密模块包含处理器、仿射变换求逆部件一、同构求逆部件、陷门部件、同构部件和仿射变换求逆部件二,其中陷门部件包含模求幂部件和多项式求逆部件,各部件执行相应的运算,最后得到一组或多组数据,处理器分别计算这些数据的杂凑值:若某组数据的杂凑值与预先存储在处理器中的明文杂凑冗余数据相同,则将该组数据作为解密后的明文存储并输出;若都不满足,处理器向用户输出解密错误的警告信息。本发明的系统及方法,其安全性和运算效率高。

Description

一种多变量公钥加密 /解密系统及加密 /解密方法 技术领域
本发明涉及信息安全领域, 特别涉及一种多变量公钥加密 /解密系统及加密 /解密方法。 背景技术
密码技术是信息安全的核心和基础, 广泛应用于网络通信、 电子商务、 银行、 国防军事 等领域。 密码技术包括对称密码和非对称密码, 非对称密码也称为公钥密码。
目前公钥密码的安全性主要依赖于大整数分解和离散对数求解等困难问题, 如 RSA、 ECC等。 然而, 自提出在量子计算机上能够实现大整数分解和离散对数求解的方法后, 这类 传统的公钥密码便受到巨大的威胁, 影响到各个行业。 因此, 人们致力于寻找一种能够抵御 量子计算机攻击的密码系统以满足信息安全的需求, 并将这类系统称为后量子密码, 而多变 量公钥密码便是其中的一种。 发明内容
本发明的主要目的在于克服现有技术的缺点与不足, 提供一种多变量公钥加密 /解密系 统, 其安全性和运算效率高。
本发明的另一目的在于提供一种多变量公钥加密 /解密方法, 其安全性和运算效率高。 本发明的目的通过以下的技术方案实现:
一种多变量公钥加密 /解密系统, 包含:
A、 加密模块, 用于对待加密的明文进行加密处理, 形成密文、 完成加密, 其包括处理 器、 公钥变换部件, 待加密的明文传输到处理器后, 处理器计算其杂凑值, 得到相应的明文 杂凑冗余数据, 并存储明文和明文杂凑冗余数据, 然后将明文数据传输至公钥变换部件中, 通过将明文数据分别代入多变量多项式, 得到加密后的密文, 密文随后被传输到处理器中存 储, 处理器再将密文和明文杂凑冗余数据一起传输给其他用户的解密模块, 此处的明文杂凑 冗余数据起到探测明文的作用;
B、 解密模块, 用于对其他用户发来的密文和其明文杂凑冗余数据进行解密处理, 形成 明文、 完成解密, 其包括处理器、 仿射变换求逆部件一、 同构求逆部件、 陷门部件、 同构部 件和仿射变换求逆部件二, 其中陷门部件包含模求幂部件和多项式求逆部件, 收到密文和其 明文杂凑冗余数据后, 处理器先将明文杂凑冗余数据存储, 然后将密文传输给仿射变换求逆 部件一进行仿射变换求逆运算, 然后传输到同构求逆部件进行同构求逆运算, 接着传输到陷 门部件的模求幂部件和多项式求逆部件, 分别进行模求幂运算、 多项式求逆运算, 将多项式 求逆运算所得的一组或多组的解传输到同构部件进行同构运算, 再传输到仿射变换求逆部件 二进行仿射变换求逆运算, 最终传输到处理器, 对传输过来的一组或多组数据, 处理器分别 计算每组数据的杂凑值, 若所得的某组数据杂凑值与预先存储在处理器中的明文杂凑冗余数 据相等, 则将该组数据作为解密后的明文存储并输出; 若都不满足, 处理器向用户输出解密 错误的警告信息。
所述的多变量公钥加密 /解密系统还包含选择器, 其与处理器相连, 当选择器处于开状态 时, 系统的加密模块工作, 当选择器处于闭状态时, 系统的解密模块工作。 用户一用加密模 块加密, 形成密文后传输给用户二, 用户二用解密模块解密, 二者构成一个整的系统, 反过 来一样, 用户二用加密模块加密, 形成密文后传输给用户一, 用户一用解密模块解密, 因此 同一个用户需要同时具备两个不同的装置, 即加密模块、 解密模块, 才可以满足需求, 给用 户带来不便; 采用包含选择器的方案后, 同一用户只需要同一个装置, 用户根据自己的需要 选择装置进行加密或者解密, 非常方便。
所述的处理器包含与选择器相连的调度器, 选择器的开状态、 闭状态由处理器中的调度 器识别、 处理, 存储在处理器中的数据由调度器控制、 调度到各个相应的部件进行相应的操 作。
所述的处理器还包含 Hash探测器、 存储器, 处理器中计算数据的杂凑值由 Hash探测器 完成, 处理器中存储数据由存储器完成。
一种多变量公钥加密 /解密方法, 包含以下顺序的步骤:
( 1 ) 加密过程:
a、 待加密的明文传输到处理器后, 处理器计算其杂凑值, 得到明文杂凑冗余数据, 并 存储明文和明文杂凑冗余数据;
b、 将明文数据传输至公钥变换部件中, 通过将明文数据代入多变量多项式, 得到加密 后的密文;
c、 密文随后传输到处理器中存储, 处理器将密文与明文杂凑冗余数据一起传输给其他 用户的解密模块;
(2) 解密过程:
a、 收到其他用户发来的密文和明文杂凑冗余数据后, 处理器先将明文杂凑冗余数据存 储, 再将密文传输给仿射变换求逆部件一进行仿射变换求逆运算;
b、 然后传输到同构求逆部件进行同构求逆运算;
c、 接着传输到陷门部件的模求幂部件和多项式求逆部件, 分别进行模求幂运算、 多项 式求逆运算, 多项式求逆运算得一组或多组的解; d、 将多项式求逆运算所得的一组或多组的解传输到同构部件进行同构运算; e、 再传输到仿射变换求逆部件二进行仿射变换求逆运算;
f、最终传输到处理器, 对传输过来的一组或多组的数据, 处理器分别计算每组数据的杂 凑值, 若某组数据的杂凑值与处理器存储的明文杂凑冗余数据相等, 则将该组数据作为解密 后的明文存储并输出; 若都不满足, 处理器向用户输出解密错误的警告信息。
本发明所述的多变量公钥加密 /解密方法, 所述的步骤 (1) 加密过程包含:
a、 待加密的明 传输到处理器后, 处理器计算其杂凑值
( ',..., ?, ') = Hash{xx
Figure imgf000005_0001
明文杂凑冗余数据 (/¾ '), 其中 Ho^ )是密码学上 安全的单向函数, 存储明文和明文杂凑冗余数据;
b、将明文( ',..., ')数据传输至公钥变换部件中, 公钥变换部件将明文数据代入公钥 映射 P ,...^), 即分别计算各个多变量多项式 A( ',..., '),... ',..., ')的值, 其值 分别记为 J , ... , ', ( ',…, ')就是加密后的密文; c、 密文 0 ,. 随后传输到处理器中存储, 处理器将密文 0V,. 和明文杂凑冗 余数据 (Α ') 一起传输给其他用户的解密模块;
步骤 (2) 解密过程包含:
a、收到其他用户发来的密文 0 ,. 和明文杂凑冗余数据 ',. 后,处理器先将 明文杂凑冗余数据 (/¾ ...,hj ')存储, 再将密文 ')传输给仿射变换求逆部件一进行仿 射变换求逆运算 ');
Figure imgf000005_0002
b、 然后将 部件进行同构求逆运算 ^H..., ); c、 接着将 F传输给陷门部件, 分别进行模求幂运算、 多项式求逆运算, 即模求幂部件 利用关系式 v≡lmod(^"- 1)计算出 t的逆 V,进而计算:? ,然后多项式求逆部件利 用概率的 Berlekamp算法, 求出 ' ) 关于未知变量 Ϊ的解, 此解为一组或多组, 且最多 为^ /组, 因此将该解集记为 0≤ ); d、 将 (1≤ί≤ ^传输到同构部件进行同构运算( ,― = ; e、 再将所得数据传输到仿射变换求逆部件二进行仿射变换求逆运算
f、 最终将(¾',...,¾ )传输到处理器, 处理器计算(¾',...,¾ )的杂凑值, 若某组 的 数据( ',...,¾/)的杂凑值与明文杂凑冗余数据 相等, 则将该组数据 ( ', ..., ¾ )作为解密后的明文输出; 若对于所有的 /都有 (Xn ', ..., X,.„ ', ...,/?/), 则处理 器向用户输出解密错误的警告信息。
所述的多变量公钥加密 /解密方法, 在步骤 (1 ) 加密过程之前还包含以下步骤: 当选择 器处于开状态时, 系统的加密模块工作, 其中选择器与处理器相连;
在步骤 (2) 解密过程之前还包含以下步骤: 当选择器处于闭状态时, 系统的解密模块 工作, 其中选择器与处理器相连。
所述的处理器包含与选择器相连的调度器, 选择器的开状态、 闭状态由处理器中的调度 器识别、 处理, 存储在处理器中的数据由调度器控制、 调度到各个相应的部件进行相应的操 作。
所述的处理器还包含 Hash探测器、 存储器, 处理器中计算数据的杂凑值由 Hash探测器 完成, 处理器中存储数据由存储器完成。
本发明与现有技术相比, 具有如下优点和有益效果:
第一,在适当的参数选择下,可以抵御多变量公钥密码目前已知的代数攻击, 安全性高。 第二, 加密、 解密所需时间短, 响应快。
附图说明
图 1为本发明一种多变量公钥加密 /解密系统的结构示意图。 具体实施方式
如图 1, 一种多变量公钥加密 /解密系统, 包含:
A、 选择器, 其与处理器中的调度器相连, 当选择器处于开状态时, 系统的加密模块工 作, 当选择器处于闭状态时, 系统的解密模块工作;
B、 加密模块, 用于对待加密的明文进行加密处理, 形成密文、 完成加密, 其包括处理 器、 公钥变换部件, 待加密的明文被传输到处理器, 其中处理器包含调度器、 Hash探测器、 存储器, Hash探测器计算明文的杂凑值, 得到明文杂凑冗余数据, 并将明文及其明文杂凑冗 余数据存储在存储器里, 然后将该明文数据传输至公钥变换部件中, 公钥变换部件将明文数 据代入公钥映射, 即分别计算公钥映射的各个多变量多项式的值, 得到加密后的密文, 密文 随后传输到处理器的存储器中存储, 处理器将密文和明文杂凑冗余数据一起传输给其他用户 的解密模块;
C、 解密模块, 用于对其他用户发来的密文和明文杂凑冗余数据进行解密处理, 形成明 文、 完成解密, 其包括处理器、 仿射变换求逆部件一、 同构求逆部件、 陷门部件、 同构部件 和仿射变换求逆部件二, 其中陷门部件包含模求幂部件和多项式求逆部件, 处理器将密文传 输给仿射变换求逆部件一进行仿射变换求逆运算, 然后传输到同构求逆部件进行同构求逆运 算, 接着传输给陷门部件的模求幂部件和多项式求逆部件, 分别进行模求幂运算、 多项式求 逆运算, 将多项式求逆运算所得的一组或多组的解传输到同构部件进行同构运算, 再传输到 仿射变换求逆部件二进行仿射变换求逆运算, 最终传输到处理器, 对传输过来的一组或多组 的数据,处理器分别计算这些数据的杂凑值,若某组数据的杂凑值与明文杂凑冗余数据相等, 则将该组数据作为解密后的明文存储并输出; 若都不满足, 处理器向用户输出解密错误的警 告信息。
多变量公钥加密 /解密系统首次使用前, 需要进行初始化, 如下所示:
(1) 除陷门部件外, 系统所有部件的算术运算都是建立在一个阶为^ 特征为 2的有限 域 F上, 其中 =2 k e M;
(2)选取一个度为" 的不可约多项式/ 0)e F[y], 然后定义有限域 F的 Π维扩 域£ = ¾]/(/( ), 显然, 扩域 是同构于^ ^, 且有^ 1个元素, 陷门部件的所有运算都 是基于扩域 的;
(3) 令多变量公钥密码系统的方程个数为 W, 变量个数也为 ? ;
(4)在同构部件里, qr.E→Fn 是扩域 ^到 的标准 F -线性同构, 它具有以 下的性质:
。十^ +…+ ^— Χαο,^,.,α"— J, ai ≤n) E F 类似地, 在同构求逆部件里, 定义 是 到 的同构映射, 它具有以下的性质:
(P_X0,α„..., αη_χ ) = ( W +… + n_xxn~l ), αι(0≤ι≤η) G F;
(5)在仿射变换求逆部件一里, 令!1^…,^^^,…,^)是从 到 的随机选择 的可逆仿射变换, 类似地, 在仿射变换求逆部件二里, 也令^^^,…,^^二^^…,; 是从 " 到 的随机选择的可逆仿射变换;
(6) 在陷门部件里, 定义扩域 上的一个陷门单向函数 G( ), 它的形式如下
G(x) = g(xy, 其中, X,htG E, d = dcg(g(X)) , = deg(G( )), Z?„且
Figure imgf000008_0001
gcA(t,q"-l) = l; 另外, 记 ^是,的逆, 则有关系式 t^≡lmod(^- 1);
(7)在公钥变换部件里, 设 是一个从 到 的中心映射, 它的形式为:
^ , x„ ) = (Αθ x„ ),...,;?„ ( , x„》 其中, A (: e K15' f ≤ ")是基域 F上的 ?元多项式;
(8)在公钥变换部件里, 也设尸是一个从 到 的公钥映射, 它的形式为:
P(xl,...,x = (pl(xl,...,x ,...,pn(xl,...,x ) 其中, 6 , l<i< 是基域 7 上的 n元多项式;
( 9 ) 初始化中心映射 和公钥映射 P, 令其分别为: P = 。G。^ ^Λ^.,.,Χ")
(10) 以上相关映射的数据在系统初始化之后是存储在存储器里, 在系统工作过程中, 它们是由调度器控制和调度到各个相应的部件里进行相关操作的。
初始化完成后, 系统就可以正式使用。
一种多变量公钥加密 /解密方法, 包含以下顺序的步骤:
(1) 加密过程:
a、 当选择器处于开状态时, 系统的加密模块工作, 选择器与处理器的调度器相连, 其 中, 处理器包含调度器、 Hash探测器和存储器, 待加密的明文 (X, x„')e "传输到处理器 后, Hash 探测器计算其杂凑值 〕 = ^«...,d, 得到明文杂凑冗余数据 (/¾ ',...,// ), 其中 Ha O是密码学上安全的单向函数, 然后将明文及其杂凑冗余数据存储在 存储器里;
b、 将该明文( ',..., ')传输至公钥变换部件中, 公钥变换部件将数据代入公钥映射 尸( ,...^„)里, 即分别计算各个多变量多项式 A( ',..., '),..., Λ( ',..., ')的值, 其值分 别记为 J , ... , ', 数据( ', ... , y„ ')就是加密后的密文; c、 密文 o , 随后传输到处理器中存储, 处理器再将密文 0V, 与明文杂凑 冗余数据 (¾ ', ... , ')一起传输给其他用户的解密模块;
(2) 解密过程:
a、当选择器处于闭状态时,系统的解密模块工作,收到其他用户发来的密文 0 ,. 和明文杂凑冗余数据 (/¾ ')后, 处理器先将明文杂凑冗余数据 (/¾ ')存储, 再将密文
') 传 输 给 仿 射 变 换 求 逆 部 件 一 进 行 仿 射 变 换 求 逆 运 算
{yv-,y„) =
Figure imgf000009_0001
');
b、 然后将 d...,^)传输到同构求逆部件进行同构求逆运算 ^H..., ); c、 接着将 F传输给陷门部件, 分别进行模求幂运算、 多项式求逆运算, 即模求幂部件 利用关系式 v≡lmod(^"- 1)计算出 t的逆 V, 进而计算? = , 然后多项式求逆部件利 用概率的 Berlekamp算法, 求出^ ^关于未知变量 Ϊ的解, 此解可能有多组, 且最多 为^ /组, 因此将该解集记为 ' 1≤ :≤(: ; d、 将 I,· C1≤ i≤ tf)传输到同构部件进行同构运算 , '*·, ίίί ) ^ Ψ、λ ·' ;
e、 再将所得数据传输到仿射变换求逆部件二进行仿射变换求逆运算
( l , ... , )― ^ ( l ^Cin ); f、 最终将 On ',...,¾ )传输到处理器, 处理器分别计算 On ',...,¾ )的杂凑值, 若某组 的数据 On ...,xin ')的杂凑值与明文杂凑冗余数据 相等, 则将该组数据
( ',...,¾ )作为解密后的明文输出; 若对于所有的 /都有 (xn',...,x,.„ ',...,/?/), 则处理 器向用户输出解密错误的警告信息。
下面以一个具体的例子来详细介绍系统的初始化过程:
(1)除陷门部件外, 所有部件的运算都是基于阶为 = 2的有限域 F上, 其中, 基域 F 包含 2个元素, 这些元素分别为 {0, 1};
(2)选择不可约多项式/( = + + 1, 然后定义^的扩域£ = ]/(/( ), 其包含
25 =32个元素;
(3) 系统里的方程个数和变量个数均为 w = 5 ;
(4)在同构部件里, ^ϊζΐ φ(α0 + αλχ + α2χ2 + α3χ3 + α4χ4) = (α0 ,al7a2,a3,a4); 在同构求逆 部件里, 有式子 φ~λ (α^^α^α^^α^^α^ = ( 0 + αλχ + α2χ2 + α3χ3 + 4χ4); (5) 在仿射变换求逆部件一里,
在仿射变换求逆部件二里, 初始化 S:
Figure imgf000010_0001
(6) 在陷门部件里, 初始化 g为 g(X) = [X-(y4+y +y2)][X-(y +y2+y + )] [ - ( + + 1)]则 = 3,另外,初始化 = 16, 则有 G( = g(Xf = X48 + y3X32 +(y4+y3+y + 1) 16 + y4 + y3 + y2 + y + l;
(7) 在公钥变换部件里, 容易通过式子 P = :T。 。S = :r。 。G — S cmXj得到公 钥变换 P的具体式, 其分别包括以下 5个式子:
ρ212345) = χ1χ21χ32χ53Χ43χ54+1 ρ315 234, Χ5) = ΧλΧ5 + Χ2Χ3 + + 3 5 + 4 5 + χ5 + 1
在系统初始化之后, 下面将详细地描述对于明文 (ι,ο,ι,ι,ο)的加密和它的解密。 另外, 为 了简单地说明整个加密和解密的过程, 不失一般性可设明文 (1,0,1,1,0)的杂凑值为 (1,1,1), 在 此实例中 _/ = 3。
加密过程:
(1) 选择器处于开状态;
(2) 对于待加密的明文 Μ = (1,0,1,1,0), 处理器调用 Hash 探测器计算它的杂凑值 (l,U) = Hash(M、, 即得到明文杂凑冗余数据 ΐ,Ι), 并将明文数据 ο,Ι,Ι,Ο)和它的明文杂 凑冗余数据 (1,1,1)存储于存储器里, 然后, 处理器将明文 (1,0,1,1,0)传输给公钥变换部件;
(3) 公钥变换部件接收到数据后, 与处理器进行交互, 调用函数 Ρ, 并分别计算 ρλ (1, 0, 1, 1,0),..., p5 (1, 0, 1, 1, 0), 得到结果 (1, 0, 1, 0, 0), 并将它返回存储器中;
( 4 ) 处理器将数据(1, 0, 1, 0, 0)作为明文 (1, 0, 1,1, 0)的密文, 然后将密文 (1, 0, l, 0, 0)和它的 明文杂凑冗余数据 (1,1,1)一起输出给用户 (或设备);
解密过程:
(1) 选择器处于闭状态;
(2) 对于待解密的数据 (1,0,1, 0,0)和它的明文杂凑冗余数据 (1,1,1), 输入端把它们传输 给处理器并存于存储器中, 然后处理器将密文数据 (1, 0, 1, 0, 0)传输给仿射变换求逆部件一;
(3) 仿射变换求逆部件一收到数据 (1,0,1, 0,0)后, 先与处理器进行交互, 调用程序并计 算 Γ1 (1, 0, 1, 0, 0) = (1, 0, 1, 1, 1), 然后将结果 (1, 0, 1, 1, 1)传给同构求逆部件; (4) 同构求逆部件接收到数据(1,0,1,1,1)后, 先与处理器进行交互, 然后对数据进行作 用, 将它映射为扩域 F上的元素 + + + 1, 并将其传输给陷门部件;
(5) 陷门部件收到数据 + + + 1后, 先与处理器进行交互, 然后调用模求幂子部 件,计算出 t的逆 ν = 2,进而计算 +1)ν,其结果为 Cy4+ + + l)2= + +_y, 之后陷门部件调用多项式求逆子部件, 求解出方程 g ( = + +_y关于未知变量 的解, 即方程 [ _( + + )][ _Cy3+ +_y + i)][ _Cy4+ +i)] = + +_y 的解, 其中方程的解集为 W 。 最后陷 门部件将此解集 {y\y4+y\y4+y3 +y)传输给同构部件;
(6) 同构部件接收到数据集 3, + , + +W后, 先与处理器进行交互, 然后将 它们分别映射为基域 ^上的 5维向量, 得到 {(0,0, 0,1,0), (0,0, 0,1,1), (0,1, 0,1,1)}, 最后同构部 件将数据集 «0, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1, 1), (0, 1, 0, 1, 传递给仿射变换求逆部件二;
( 7 ) 仿射变换求逆部件二收到数据集 «0, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1, 1), (0, 1, 0, 1, 1)}后, 与处理器进 行交互, 运行程序并分别计算 1 (0,0, 0,1,0)、 1 (0,0, 0,1,1)禾 P 1 (0,1, 0,1,1), 得到结果 {(0, 0, 0, 1, 0), (1, 0, 1, 1, 0), (1, 0, 0, 1,0)}, 最后将此数据集返回给存储器;
(8) 处理器调用 Hash探测器, 分别计算数据(0,0, 0,1,0)、 (1,0, 1,1,0)和(1,0, 0,1,0)的杂 凑值, 其中只有数据 ο,ι,ι,ο)的杂凑值为 ι,ι), 即
Figure imgf000012_0001
=ai,i), 它等于存储器 里的明文杂凑冗余数据 (1,1,1);
( 9) 处理器将数据 (1,0,1,1,0)作为解密后的明文输出给用户 (或设备)。
上述实施例为本发明较简单的实施方式, 但本发明的实施方式并不受上述实施例的限 制, 本发明推荐的系统参数为: q = l, « = 160, = 6和 = 128, 其安全级别可达到 215, 其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、 修饰、 替代、 组合、 简化, 均应 为等效的置换方式, 都包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权利 要 求 书
1、 一种多变量公钥加密 /解密系统, 其特征在于, 包含:
A、 加密模块, 用于对待加密的明文进行加密处理, 形成密文、 完成加密, 其包括处理 器、 公钥变换部件, 待加密的明文传输到处理器后, 处理器计算其杂凑值, 得到相应的明文 杂凑冗余数据, 并存储明文和明文杂凑冗余数据, 然后将明文数据传输至公钥变换部件中, 通过将明文数据分别代入多变量多项式, 得到加密后的密文, 密文随后被传输到处理器中存 储, 处理器再将密文和明文杂凑冗余数据一起传输给其他用户的解密模块, 此处的明文杂凑 冗余数据起到探测明文的作用;
B、 解密模块, 用于对其他用户发来的密文和其明文杂凑冗余数据进行解密处理, 形成 明文、 完成解密, 其包括处理器、 仿射变换求逆部件一、 同构求逆部件、 陷门部件、 同构部 件和仿射变换求逆部件二, 其中陷门部件包含模求幂部件和多项式求逆部件, 收到密文和其 明文杂凑冗余数据后, 处理器先将明文杂凑冗余数据存储, 然后将密文传输给仿射变换求逆 部件一进行仿射变换求逆运算, 然后传输到同构求逆部件进行同构求逆运算, 接着传输到陷 门部件的模求幂部件和多项式求逆部件, 分别进行模求幂运算、 多项式求逆运算, 将多项式 求逆运算所得的一组或多组的解传输到同构部件进行同构运算, 再传输到仿射变换求逆部件 二进行仿射变换求逆运算, 最终传输到处理器, 对传输过来的一组或多组数据, 处理器分别 计算每组数据的杂凑值, 若所得的某组数据杂凑值与预先存储在处理器中的明文杂凑冗余数 据相等, 则将该组数据作为解密后的明文存储并输出; 若都不满足, 处理器向用户输出解密 错误的警告信息。
2、 根据权利要求 1所述的多变量公钥加密 /解密系统, 其特征在于, 还包含选择器, 其 与处理器相连, 当选择器处于开状态时, 系统的加密模块工作, 当选择器处于闭状态时, 系 统的解密模块工作。
3、 根据权利要求 2所述的多变量公钥加密 /解密系统, 其特征在于, 所述的处理器包含 与选择器相连的调度器, 选择器的开状态、 闭状态由处理器中的调度器识别、 处理, 存储在 处理器中的数据由调度器控制、 调度到各个相应的部件进行相应的操作。
4、 根据权利要求 1所述的多变量公钥加密 /解密系统, 其特征在于, 所述的处理器还包 含 Hash探测器、 存储器, 处理器中计算数据的杂凑值由 Hash探测器完成, 处理器中存储数 据由存储器完成。
5、 一种多变量公钥加密 /解密方法, 包含以下顺序的步骤:
( 1 ) 加密过程: a、 待加密的明文传输到处理器后, 处理器计算其杂凑值, 得到明文杂凑冗余数据, 并 存储明文和明文杂凑冗余数据;
b、 将明文数据传输至公钥变换部件中, 通过将明文数据代入多变量多项式, 得到加密 后的密文;
c、 密文随后传输到处理器中存储, 处理器将密文与明文杂凑冗余数据一起传输给其他 用户的解密模块;
(2) 解密过程:
a、 收到其他用户发来的密文和明文杂凑冗余数据后, 处理器先将明文杂凑冗余数据存 储, 再将密文传输给仿射变换求逆部件一进行仿射变换求逆运算;
b、 然后传输到同构求逆部件进行同构求逆运算;
c、 接着传输到陷门部件的模求幂部件和多项式求逆部件, 分别进行模求幂运算、 多项 式求逆运算, 多项式求逆运算得一组或多组的解;
d、 将多项式求逆运算所得的一组或多组的解传输到同构部件进行同构运算; e、 再传输到仿射变换求逆部件二进行仿射变换求逆运算;
f、最终传输到处理器, 对传输过来的一组或多组的数据, 处理器分别计算每组数据的杂 凑值, 若某组数据的杂凑值与处理器存储的明文杂凑冗余数据相等, 则将该组数据作为解密 后的明文存储并输出; 若都不满足, 处理器向用户输出解密错误的警告信息。
6、 根据权利要求 5所述的多变量公钥加密 /解密方法, 其特征在于,
所述的步骤 (1 ) 加密过程包含:
a、 待加密的明文 ΟΛ.,., ^ Ε 传输到处理器后, 处理器计算其杂凑值
( ', ..., ?, ') = Hash{xx . .., χη '), 得到明文杂凑冗余数据 (/¾ '), 其中 Ho^ )是密码学上 安全的单向函数, 存储明文和明文杂凑冗余数据;
b、将明文( ', ..., ')数据传输至公钥变换部件中, 公钥变换部件将明文数据代入公钥 映射 P ,...^) , 即分别计算各个多变量多项式 A( ',..., '),... ',..., ')的值, 其值 分别记为 JV,..., ', …, ')就是加密后的密文; c、 密文 ο ,. 随后传输到处理器中存储, 处理器将密文 0V,. 和明文杂凑冗 余数据 (Α ') 一起传输给其他用户的解密模块;
步骤 (2) 解密过程包含:
a、收到其他用户发来的密文 0 ,. 和明文杂凑冗余数据 ', . 后,处理器先将 明文杂凑冗余数据 (/¾ ...,hj ')存储, 再将密文 ')传输给仿射变换求逆部件一进行仿 射变换求逆运算^; ');
Figure imgf000015_0001
b、 然后将 部件进行同构求逆运算 ^H..., ); c、 接着将 F传输给陷门部件, 分别进行模求幂运算、 多项式求逆运算, 即模求幂部件 利用关系式 v≡lmod(^"- 1)计算出 t的逆 V, 进而计算 i' F', 然后多项式求逆部件利 用概率的 Berlekamp算法, 求出 ) = 关于未知变量 的解, 此解为一组或多组, 且最多 为^ /组, 因此将该解集记为 ·'0≤ ^^;
d、 将 (i < i≤ ^传输到同构部件进行同构运算 …, «) = Ψ(^');
e、 再将所得数据传输到仿射变换求逆部件二进行仿射变换求逆运算
f、 最终将 On ',···,¾ )传输到处理器, 处理器计算(¾',···,¾ )的杂凑值, 若某组 的 数据( n ')的杂凑值与明文杂凑冗余数据 相等, 则将该组数据 ( ',...,¾ )作为解密后的明文输出; 若对于所有的 /都有 (xn',...,x,.„ ',...,/?/), 则处理 器向用户输出解密错误的警告信息。
7、 根据权利要求 5所述的多变量公钥加密 /解密方法, 其特征在于, 在步骤(1)加密过 程之前还包含以下步骤: 当选择器处于开状态时, 系统的加密模块工作, 其中选择器与处理 器相连;
在步骤 (2) 解密过程之前还包含以下步骤: 当选择器处于闭状态时, 系统的解密模块 工作, 其中选择器与处理器相连。
8、 根据权利要求 7所述的多变量公钥加密 /解密方法, 其特征在于, 所述的处理器包含 与选择器相连的调度器, 选择器的开状态、 闭状态由处理器中的调度器识别、 处理, 存储在 处理器中的数据由调度器控制、 调度到各个相应的部件进行相应的操作。
9、 根据权利要求 5所述的多变量公钥加密 /解密方法, 其特征在于, 所述的处理器还包 含 Hash探测器、 存储器, 处理器中计算数据的杂凑值由 Hash探测器完成, 处理器中存储数 据由存储器完成。
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