論文の概要: Tight Short-Lived Signatures
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.12723v1
- Date: Thu, 19 Oct 2023 13:23:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-19 01:54:08.697437
- Title: Tight Short-Lived Signatures
- Title(参考訳): Tight Short-Lived Signatures
- Authors: Arup Mondal, Ruthu Hulikal Rooparaghunath, Debayan Gupta,
- Abstract要約: まず、タイムロック公開鍵暗号(TLPKE)方式を正式に定義し、TLPの概念を拡張した。
次に, TLPKE を用いた "tight short-lived signatures" スキームを導入, 構築する。
提案手法の有効性を検証するため,概念実証を行い,詳細なシミュレーションを行う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.0533738606966752
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: A Time-lock puzzle (TLP) sends information into the future: a predetermined number of sequential computations must occur (i.e., a predetermined amount of time must pass) to retrieve the information, regardless of parallelization. Buoyed by the excitement around secure decentralized applications and cryptocurrencies, the last decade has witnessed numerous constructions of TLP variants and related applications (e.g., cost-efficient blockchain designs, randomness beacons, e-voting, etc.). In this poster, we first extend the notion of TLP by formally defining the "time-lock public key encryption" (TLPKE) scheme. Next, we introduce and construct a "tight short-lived signatures" scheme using our TLPKE. Furthermore, to test the validity of our proposed schemes, we do a proof-of-concept implementation and run detailed simulations.
- Abstract(参考訳): タイムロックパズル(TLP)は、情報を未来へ送信する: 並列化にかかわらず、情報を取得するために、所定の数の逐次計算(すなわち、所定時間経過)を行う必要がある。
セキュアな分散アプリケーションと暗号通貨に関する興奮に満ちたこの10年で、TLPの変種と関連するアプリケーション(コスト効率のよいブロックチェーン設計、ランダムネスビーコン、電子投票など)が数多く構築されている。
本稿では,まずTLPの概念を拡張し,TLPKE(time-lock public key encryption)方式を正式に定義する。
次に, TLPKE を用いた "tight short-lived signatures" スキームを導入, 構築する。
さらに,提案手法の有効性を検証するため,概念実証を行い,詳細なシミュレーションを行う。
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