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技术分享丨后比特币时代与量子霸权危机(一)“zoty中欧体育”发布日期:2024-11-01 浏览次数:
本文摘要:章节关于中央第十八次集体自学时特别强调区块链技术的报导,行业媒体们早已给与了充份的推崇。

章节关于中央第十八次集体自学时特别强调区块链技术的报导,行业媒体们早已给与了充份的推崇。然而,人们却对两天之后的另一条最重要报导,没展现出出有理应的推崇。

这条报导是,10月26日,十三届全国人大常委会第十四次会议26日下午投票表决通过《中华人民共和国密码法》,将自2020年1月1日起实施。从中央积极开展对区块链技术的自学,在战略层面对区块链技术不予否认,到月实施的密码法,无意间中也蕴含着必定。区块链技术分布式、以防伪造、可本源的益处早已人尽皆知,但所谓万物天理,事实证明,区块链技术无法瓦解密码学而分开不存在,原因有二:第一,与传统技术思路有所不同,区块链技术大大巩固了单一中心的控制力,各参与方的数据安全性必不可少密码学的维护。

比特币问世已多达十年,在合理的密码学的确保下,去中心化的比特币始终保持着更为稳定安全性的运营。第二,在实际应用于中,许多参予节点不期望自己的数据被几乎公开出来,因此不不愿数据上链,这似乎容许了区块链技术的应用于落地。如何确保链上数据的隐私性沦为区块链应用于的众多难题,密码学则大大不利于为这一点获取补足。

谈及区块链,就绕行不出比特币,更为必不可少密码学。本文目的探究以椭圆加密算法(以下全称ECC)为代表的密码学的由来、价值、现状,以及在未来量子计算机时代中密码学的前景。从RSA到ECC区块链最知名的应用于要数比特币,而作为比特币的保镖,基于ECC的椭圆曲线数字签名算法(以下全称ECDSA)对区块链的价值不堪称不明显。

可以说道,ECC与区块链堪称休戚相关。在谈ECC之前,我们再行讲解一下RSA算法。

密码本是二战影视剧有一个最重要的题材。对交战国来说,国之重器不是大炮坦克,也不是金银钞票,甚至不是航母飞机,而是那个不过于起眼的密码本。1942年,太平洋海战最重要的转折点——中途岛海战中,美军之所以取得胜利,一个最重要的因素就是美军取得了日本的加密文件,并破解出有日本将要反击中途岛的最重要情报。

1943年,日本联合舰队司令,海军军师山本五十六在巡视部队时,座机被美军击毁而刺死,直接原因就是通讯密码被美军破解。二战前后,诸如此类的事例不胜枚举。

即便到了世界大战时期,破解密电也是美苏情报部门的一项主要工作。到了1977年,Rivest、Shamir和Adleman三位教授用名字的首字母命名一种新的算法:RSA。不同于以往的平面加密必须厚厚的密码本,RSA算法归属于非对称加密。

所谓非对称加密,是指将秘钥分成公钥和私钥,公钥和私钥必需成对经常出现,无法分开分解。公钥任何人都可以告诉,借以加密;私钥只有拒绝接受信息的人才能告诉,借以解密。

RSA的问世堪称历史性突破,可谓古典与现代密码学的分水岭。只要RSA的质数充足大,解密将不会花费极大的算力和时间,短期内无法密码。但所谓福祸相依,为了执着安全性,RSA必须十分大的质数作为基础,变长秘钥不会大大增加加密成本,减少速度。更加真是的是,RSA算法在应付量子计算机的威胁时极为力不从心。

此时,ECC应运而生。ECC于1985年由Koblitz和Miller两位教授发明者。与RSA算法一样,ECC某种程度归属于非对称加密,但ECC在用于中的便捷性和安全性大大强过RSA。

什么是ECC呢?有可能大家对这一点很感兴趣。我们定义平行线共线于无穷远点P∞,使平面上所有直线都统一为有唯一的交点,而区别于无穷远点的原本平面上的点为平时点。通过无穷远点和平时点我们可以引进射影平面的概念。

射影平面:平面上全体无穷远点与全体平时点包含射影平面。而椭圆曲线,网卓新闻网,所指的就是在射影平面上符合威尔斯特拉斯方程(Weierstrass)所有点的子集,且曲线上所有点都所谓无法解释的。

所谓非无法解释,所指的是曲线上给定一点的偏导数无法同时为0。明白了椭圆曲线的由来,我们再行来看椭圆曲线在密码学上应用于的方案。

首先面临的问题就是椭圆曲线是倒数的,并不合适用作加密。因此,椭圆曲线密码学的第一要务就是把椭圆曲线定义在受限域上,(受限域Fp ,p为素数),并明确提出一条适合于加密的曲线:y2=x3+ax+b (modp)。


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