共识机制是区块链系统的核心技术,但是目前的共识机制存在3个问题,即共识效率低、可靠性和安全性低、计算复杂度高。针对这些问题,提出了一种新的子分组多重Schnorr签名方案,该方案既拥有Schnorr数字签名密码体制的计算复杂度低优势,又...共识机制是区块链系统的核心技术,但是目前的共识机制存在3个问题,即共识效率低、可靠性和安全性低、计算复杂度高。针对这些问题,提出了一种新的子分组多重Schnorr签名方案,该方案既拥有Schnorr数字签名密码体制的计算复杂度低优势,又拥有子分组多重签名的优势(它可以从集合的全体成员中选择不定数量的成员组成子分组,以代替群组产生多重签名,由于子分组是不可预知的,因此可以有效避免出现Byzantine叛徒,提高了方案的安全性,解决了共识机制存在的可靠性和安全性低、计算复杂度高的问题)。该方案引入了公共第三方(PTP,public third party),PTP由可自动公开执行的智能合约充当,完全公开透明,不仅可以抵御流氓密钥攻击,还减少了签名过程的总通信轮次和时间开销,解决了共识机制存在的共识效率低问题。同时,详细证明了该方案具有鲁棒性,可以提高共识机制的安全性;基于离散对数假设,该方案在随机预言模型下具有不可伪造性。理论分析和实验结果证明,该方案拥有更小的公钥长度、私钥长度、单签名长度和多重签名长度,拥有更少的通信轮次,签名生成算法和验证签名算法的时间开销更小,应用在共识机制上具有更优越的性能。展开更多
可截取签名允许签名人根据需要,在不与原始签名人交互的情况下删除已签名中的敏感数据块,并为截取后的数据计算一个公开并且可验证的签名.目前大多数可截取签名方案都是基于传统数论的困难假设构造的,鉴于量子计算机可能构成的威胁,构...可截取签名允许签名人根据需要,在不与原始签名人交互的情况下删除已签名中的敏感数据块,并为截取后的数据计算一个公开并且可验证的签名.目前大多数可截取签名方案都是基于传统数论的困难假设构造的,鉴于量子计算机可能构成的威胁,构造能够抵抗量子计算攻击的可截取签名方案尤为重要.因此基于格的Ring-SIS(ring short integer solution)问题,提出一种理想格上基于身份的可截取签名方案,证明了该方案在选择身份和消息攻击下存在不可伪造性和隐私性.理论分析和效率分析表明,相较于同类方案,该方案在功能性上同时具备身份认证、隐私性和抗量子攻击等多种功能,用户公钥尺寸更短、安全性更高、算法耗时更低.展开更多
文摘共识机制是区块链系统的核心技术,但是目前的共识机制存在3个问题,即共识效率低、可靠性和安全性低、计算复杂度高。针对这些问题,提出了一种新的子分组多重Schnorr签名方案,该方案既拥有Schnorr数字签名密码体制的计算复杂度低优势,又拥有子分组多重签名的优势(它可以从集合的全体成员中选择不定数量的成员组成子分组,以代替群组产生多重签名,由于子分组是不可预知的,因此可以有效避免出现Byzantine叛徒,提高了方案的安全性,解决了共识机制存在的可靠性和安全性低、计算复杂度高的问题)。该方案引入了公共第三方(PTP,public third party),PTP由可自动公开执行的智能合约充当,完全公开透明,不仅可以抵御流氓密钥攻击,还减少了签名过程的总通信轮次和时间开销,解决了共识机制存在的共识效率低问题。同时,详细证明了该方案具有鲁棒性,可以提高共识机制的安全性;基于离散对数假设,该方案在随机预言模型下具有不可伪造性。理论分析和实验结果证明,该方案拥有更小的公钥长度、私钥长度、单签名长度和多重签名长度,拥有更少的通信轮次,签名生成算法和验证签名算法的时间开销更小,应用在共识机制上具有更优越的性能。
文摘可截取签名允许签名人根据需要,在不与原始签名人交互的情况下删除已签名中的敏感数据块,并为截取后的数据计算一个公开并且可验证的签名.目前大多数可截取签名方案都是基于传统数论的困难假设构造的,鉴于量子计算机可能构成的威胁,构造能够抵抗量子计算攻击的可截取签名方案尤为重要.因此基于格的Ring-SIS(ring short integer solution)问题,提出一种理想格上基于身份的可截取签名方案,证明了该方案在选择身份和消息攻击下存在不可伪造性和隐私性.理论分析和效率分析表明,相较于同类方案,该方案在功能性上同时具备身份认证、隐私性和抗量子攻击等多种功能,用户公钥尺寸更短、安全性更高、算法耗时更低.