基于量子线路加密系统的集成与测试文献综述

 2023-10-26 11:10

文献综述

(一)课题研究的现状及发展趋势

随着网络技术的快速发展,大量敏感信息需要通过网络传输,人们需要对自己的信息进行保护以免丢失或遭受攻击。数据泄露、数据丢失和数据劫持是当下网络空间安全的最大威胁之一,这种威胁主要的方法是利用边信道(Side-Channel)攻击。边信道攻击方法攻击效果显著,所需要的设备成本低、攻击效果显著,严重威胁了密码设备的安全性。密码学为我们提供了有力的保证,在保障信息安全各种功能特性的诸多技术中,密码技术是信息安全的核心和关键技术,通过数据加密技术,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。数据加密过程就是通过加密系统把原始的数字信息(明文),按照加密算法变换成与明文完全不同的数字信息(密文)的过程。加密技术是信息安全的基础和前提,目前的加密技术大多通过增加加密算法的复杂度来增加破译的难度和时间。近年来,量子密码学也加入了这个领域,随着量子密钥分配协议在理论和实验上取得巨大成功,量子信息安全技术也得到了飞速发展,基于量子线路的加密系统使信息更加安全。

软件系统复杂性和规则的膨胀使得从事软件开发的人员感到越来越难以对软件质量进行有效控制。由经过测试的软件单元组成的系统远远不能满足系统性能和功能方面的要求,有时甚至无法将软件单元构成软件系统。多年的统计调查有以下惊人的结采:I )软件质量在单元测试阶段以前往往是可控的, 但一旦开始系统的组装J集成后, 就无法对系统的质量进行控制, 许多失败的系统从此踏上不归路;2)组装集成一般耗费了整个系统开发资源的约30%, 许多起预算的系统也大多是从该阶段开始无法,执行计划的预算;3)到了组装集成阶段常常无法按照系统的开发时间表进行。对基于量子线路的加密系统进行集成与测试,将大大提高加密系统的可靠性与安全性。

(二)本课题研究的意义和价值

本课题拟根据量子线路可有效抵抗能耗攻击等边信道攻击的特点,将量子线路应用在加密系统的设计中,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。

同时通过集成和测试基于量子线路的加密系统,优化计算机系统开发,强化计算机软件系统运行的灵活性和兼容性。更加有效解决数据泄露、数据丢失和数据劫持造成的信息安全问题。

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). InternationalWorkshop on Fast Software Encryption ,1997,3373 (46) :83-87.

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