論文の概要: Quantum-safe Encryption: A New Method to Reduce Complexity and/or Improve Security Level
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.16302v1
- Date: Mon, 29 Jan 2024 17:03:28 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-18 07:57:54.875718
- Title: Quantum-safe Encryption: A New Method to Reduce Complexity and/or Improve Security Level
- Title(参考訳): 量子セーフ暗号化: 複雑さを減らし、セキュリティレベルを向上する新しい方法
- Authors: Amir K. Khandani,
- Abstract要約: この研究は、古典的なMcEliece暗号システムによって動機付けられた暗号化スキームを強化するための新しいテクニックを提示する。
提案された手法により、ランダム化に依存する既知の量子後鍵生成技術と比較して、はるかに大きな鍵を生成することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.8366697175402225
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: This work presents some novel techniques to enhance an encryption scheme motivated by classical McEliece cryptosystem. Contributions include: (1) using masking matrices to hide sensitive data, (2) allowing both legitimate parties to incorporate randomness in the public key without sharing any additional public information, (3) using concatenation of a repetition code for error correction, permitting key recovery with a negligible decoding complexity, (4) making attacks more difficult by increasing the complexity in verifying a given key candidate has resulted in the actual key, (5) introducing memory in the error sequence such that: (i) error vector is composed of a random number of erroneous bits, (ii) errors can be all corrected when used in conjunction with concatenation of a repetition code of length 3. Proposed techniques allow generating significantly larger keys, at the same time, with a much lower complexity, as compared to known post-quantum key generation techniques relying on randomization.
- Abstract(参考訳): この研究は、古典的なMcEliece暗号システムによって動機付けられた暗号化スキームを強化するための新しいテクニックを提示する。
コントリビューションには,(1)マスキング行列を用いて機密データを隠蔽すること,(2) 双方が追加の公開情報を共有することなく公開鍵にランダム性を組み込むことを可能にすること,(3) 誤り訂正のための繰り返し符号の結合を利用すること,(4) 鍵候補の検証の複雑さを増大させることで攻撃を困難にすること,(5) エラーシーケンスにメモリを導入すること,などが含まれる。
(i)誤りベクトルは、乱数個の誤りビットから構成される。
(ii)長さ3の反復符号の連結と合わせて使用する場合、誤りを全て修正することができる。
提案された手法により、ランダム化に依存する既知の量子後鍵生成技術と比較して、はるかに大きな鍵を生成することができる。
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