論文の概要: Linear Cryptanalysis through the Lens of Clauser-Horne-Shimony-Holt Game
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.01656v2
- Date: Sat, 20 Nov 2021 19:02:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-09 08:49:17.124968
- Title: Linear Cryptanalysis through the Lens of Clauser-Horne-Shimony-Holt Game
- Title(参考訳): Clauser-Horne-Shimony-Holtゲームレンズによる線形クリプトアナリシス
- Authors: Arpita Maitra, Ravi Anand, Suman Dutta
- Abstract要約: SIMONと呼ばれる軽量暗号に対する線形暗号解析におけるゲームの適用について述べる。
このアプローチは、差分暗号解析にも拡張できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.19116784879310023
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Application of CHSH game in Linear Cryptanalysis is presented. Till date, the
known usage of CHSH game in Quantum Cryptology is to verify the device
independence of the protocols. We observed that the classical symmetric ciphers
having the bias equal to 0:25 can be improved to 0:35 exploiting the game which
indicates clear improvement over existing Linear and Differential
cryptanalysis. In the present initiative, we showed the application of the game
in linear cryptanalysis on a lightweight cipher named SIMON. However, the
approach can be extended to Differential cryptanalysis too. This observation
opens a new direction of research in quantum cryptography.
- Abstract(参考訳): 線形クリプトアナリシスにおけるCHSHゲームの適用について述べる。
量子暗号学におけるCHSHゲームで知られているのは、プロトコルのデバイス独立性を検証することである。
0:25に等しいバイアスを持つ古典的対称暗号は、既存の線形および微分暗号解析よりも明確な改善を示すゲームを利用して、0:35まで改善できることがわかった。
本稿では,SIMONと呼ばれる軽量暗号上での線形暗号解析におけるゲームの適用例を示した。
しかし、このアプローチは微分暗号解析にも拡張できる。
この観測は量子暗号の研究の新たな方向を開く。
関連論文リスト
- Cloning Games, Black Holes and Cryptography [53.93687166730726]
本稿では,Haarクローンゲームの概念と2つの応用について述べる。
ブラックホール物理学の分野では、ブラックホールの理想化されたモデルでは、入射する絡み合った量子ビットからの情報は内部または外部からのみ回収できることが明らかになっている。
量子暗号の分野では、擬似ランダムユニタリーの存在から、簡潔で拘束不能な暗号化スキームを構築するのに役立ちます。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-11-07T14:09:32Z) - Revocable Encryption, Programs, and More: The Case of Multi-Copy Security [48.53070281993869]
復号化可能な暗号化や復号化可能なプログラムなど,復号化可能なプリミティブの実現可能性を示す。
これは、マルチコピーセキュリティというより強い概念が、制限不能な暗号において到達範囲内にあることを示唆している。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-10-17T02:37:40Z) - Ciphertext Malleability in Lattice-Based KEMs as a Countermeasure to Side Channel Analysis [0.0]
本稿では,Raviらによって公開されているいくつかのポスト量子暗号プリミティブの暗号文変換性に起因する脆弱性について論じる。
我々は,同じ暗号文の可読性を利用した新しい対策を提案し,その実用性をいくつかのPQCプリミティブに適用することについて議論する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-09-24T14:07:48Z) - Lightweight Public Key Encryption in Post-Quantum Computing Era [0.0]
デジタル世界での信頼度は、暗号アルゴリズムのセキュリティに基づいています。
量子コンピュータの技術進歩の過程で、共通暗号化アルゴリズムの保護機能が脅かされている。
我々の概念は、古典的非対称暗号法の現代複雑性クラスへの変換を記述している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-24T21:06:42Z) - Decrypting Nonlinearity: Koopman Interpretation and Analysis of Cryptosystems [0.05120567378386613]
本稿では,Diffie-Hellman鍵交換系とRivest-Shamir-Adleman暗号系を非線形力学系として見ることにより,暗号系に対する新たな視点を導入する。
クープマン理論を適用することで、これらの力学系を高次元空間に変換し、解析的に同値な純粋線型系を導出する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-21T16:38:48Z) - Revocable Cryptography from Learning with Errors [61.470151825577034]
我々は、量子力学の非閉鎖原理に基づいて、キー呼び出し機能を備えた暗号スキームを設計する。
我々は、シークレットキーが量子状態として表現されるスキームを、シークレットキーが一度ユーザから取り消されたら、それらが以前と同じ機能を実行する能力を持たないことを保証して検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-28T18:58:11Z) - Digest of Quantum Stream Cipher based on Holevo-Yuen Theory [0.0]
本稿では,Holevo-Yuen理論に基づく量子ストリーム暗号と題する論文の概要と背景を紹介する。
2000年頃、OTPの欠点を克服する手法として新しい量子ストリーム暗号が提案された。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-04T08:17:34Z) - A Variational Quantum Attack for AES-like Symmetric Cryptography [69.80357450216633]
古典的AES様対称暗号のための変分量子攻撃アルゴリズム(VQAA)を提案する。
VQAAでは、既知の暗号文は、正規グラフを通して構築されるハミルトンの基底状態として符号化される。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-05-07T03:15:15Z) - Recovering AES Keys with a Deep Cold Boot Attack [91.22679787578438]
コールドブート攻撃は、電源がシャットダウンされた直後に破損したランダムアクセスメモリを検査する。
本研究では,AES鍵に対する攻撃を適用するために,深誤り訂正符号手法の新たな暗号版とSATソルバ方式を併用する。
以上の結果から,本手法は攻撃方法の精度を極めて高いマージンで上回っていることが明らかとなった。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-09T07:57:01Z) - HERS: Homomorphically Encrypted Representation Search [56.87295029135185]
本稿では,暗号化ドメイン内の大規模ギャラリーに対して,プローブ(あるいはクエリ)画像表現を検索する手法を提案する。
我々の暗号方式は固定長表現の取得方法に従わないため、任意のアプリケーション領域における任意の固定長表現に適用できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-03-27T01:10:54Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。