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期刊文章详细信息

超晶格密码的研究进展  ( EI收录)  

Advances in superlattice cryptography research

  

文献类型:期刊文章

作  者:童新海[1,2] 陈小明[1,2] 徐述[3]

Xinhai Tong;Xiaoming Chen;Shu Xu(School of Information Science and Technology,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China;Research Center for Information Security,Beijing Electronic Science and Technology Institute,Beijing 100070,China;Key Laboratory of Information Security Technology,North Institute of Information Technology,Beijing 100072,China)

机构地区:[1]中国科学技术大学信息科学技术学院,合肥230026 [2]北京电子科技学院信息安全研究所,北京100070 [3]北方信息技术研究所信息保障技术重点实验室,北京100072

出  处:《科学通报》

基  金:“十三五”国家密码发展基金(MMJJ20180112)资助。

年  份:2020

卷  号:65

期  号:2

起止页码:108-116

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2017、CAS、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2019_2020、EI、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、核心刊

摘  要:现代密码学通过密码算法和密码协议将密码系统的安全性归结为密钥体系的安全性,因此密钥管理是信息安全的基础工程,其技术水平决定了整个密码系统的安全性和效益.密钥的产生和分配一直是密钥管理中的瓶颈难题[1](文献[1]中总结真实系统的十大安全威胁时说,密钥无处可存,现代计算装置不能安全地存储哪怕是非常小的密钥).采用基于物理实体的密码技术来产生和分发密钥以降低密钥管理风险、提升安全性,是当前国际上信息安全技术发展的热点方向之一.物理密码技术的典型代表有量子密钥分发技术和物理不可克隆函数(physical unclonable functions,PUF)技术.其中,PUF具有使用方便、成本低、功耗省等特性.美国和欧洲各国已经投入大量资金来研究和开发PUF及其在密码学和网络信息安全领域的应用技术(美国政府资助莱斯大学3000万美元开发PUF芯片,作为认证锚应用于物联网).

关 键 词:密钥管理 信息安全技术 密码技术 计算装置  物联网  物理不可克隆函数  现代密码学 密码协议

分 类 号:TN918.1]

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同被引文献:

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