文献综述
(一) 课题研究的现状及发展趋势 随着网络在世界的普及,信息安全成为了当今网络世界最重要的一个部分。信息传输的安全涉及到日常人们生活的隐私甚至国家机密信息的安全,其重要性不言而喻。在上个世纪人们广泛使用的DES算法的安全性随着计算性能的发展已经可以被暴力破解,新一代的对称加密标准AES算法就随之而生。对称加密算法是一种用相同的密钥进行加密和解密的技术,可以在一定程度上提高数据传输的安全性,保证传输数据的完整性。然而到目前为止,现代的加密体系也在受到量子密码的威胁。因为加密算法的安全性完全取决于密钥分配的安全性。在1994年Peter Shor发表了一种用量子计算机进行快速质因数分解的算法,从而使得求解大数质因子从NP问题变成了可解的P问题。从传统的加密算法角度来讲,只要密钥够长,密钥的空间就会很大,能通过暴力破解所需要花费的时间就会呈指数地增长。但是如果以量子的方式来破译密码,每一个量子可以计算两种状态,暴力破解就可以瞬间完成,那么传统的加密体系就会变得非常脆弱,现有的公钥体制将不再安全,寻找一种安全的密钥分配算法就成为了近期人们迫于解决的问题。可逆逻辑在近期也引起了研究人员的注意,主要伴随着量子计算的期望正在逐渐变成现实,可逆逻辑门构成的电路没有扇入和扇出,并且能够大大提升密钥的复杂性和种类适量,并且可逆逻辑能够提供更加极限的低功耗实现。将可逆逻辑与AES算法进行结合,是目前抵御边信道攻击和未来量子计算机破解的主要发展方向。
(二) 本课题研究的意义和价值 本课题拟根据可逆逻辑的可逆特性能,将AES 算法的部分环节采用可逆逻辑线路设计,从而有效地抵抗边信道的攻击,提高加密的复杂性和安全性。 将改进后的AES加密算法运用于信息传输体系中,设计一种结合端对端加密模式的在线通讯软件。
(三)主要参考文献:
[1] 管致锦.可逆逻辑综合[M]. 北京, 科学出版社, 2011.2.
[2] Biham E. Advanced Encryption Standard(AES). International Workshop on Fast Software Encryption , 1997 , 3373 (46) :83-87.
[3] 徐海,管致锦,程学云,朱鹏程. 线性最近邻量子电路状态分析及最优逻辑综合[J]. 量子电子学报, 2017, 34(2): 203-211.
[4] 叶峰, 袁家斌. AES 加密算法的密钥搜索量子线路设计. 西南交通大学学报. 2010 Apr;45(2):303-5
[5] 魏嘉银, 吕虹, 秦永彬. 一种基于 AES 算法的通信信息加密传输方案 (Doctoral dissertation).
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