用于与 WhatsApp 数据库集成的 SDK(概念)

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Reddi2
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用于与 WhatsApp 数据库集成的 SDK(概念)

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基于编码的密码(Code-based cryptography):这类算法的安全性基于纠错码理论中的困难问题,例如解码随机线性码的问题。McEliece密码系统是这类算法的经典代表,它在1978年被提出,至今未被有效攻击。基于编码的密码算法通常具有较大的公钥和密文长度,但其安全性经过了长时间的考验。

多变量多项式密码(Multivariate polynomial cryptography):这类算法的安全性基于求解高维多元多项式方程组的困难性。它们通常具有较小的签名大小和较快的签名速度,但公钥可能较大。

基于哈希的签名(Hash-based signatures):这类算法的安全性完全依赖于哈希函数的安全性,而不是数学难题。它们通常是一次性签名方案,即每个密钥对只能用于签名一次。为了实现多次签名,需要使用有状态的方案,如XMSS和LMS。这类算法的优点是安全性有充分的理论支撑,且对量子攻击具有很强的抵抗力。

超奇异同源密码(Supersingular Isogeny Cryptography):这类算法的安全性基于超奇异椭圆曲线同源图中的路径查找问题。它们通常具有较小的密钥大小,但计算成本较高。

NIST 后量子密码标准化进程
为了应对量子计算对现有密码学的威胁,美国国家标准与技术 巴西ws球迷 研究院(NIST)于2016年启动了后量子密码学(PQC)标准化项目。该项目旨在评估、选择和标准化一组能够抵御量子计算机攻击的公钥加密和数字签名算法。NIST的PQC标准化进程分为多个轮次,吸引了全球密码学研究人员和机构提交的数十个候选算法。经过严格的密码分析、性能评估和安全性审查,NIST已经公布了第一批标准化的PQC算法,包括用于密钥封装机制(KEM)的CRYSTALS-Kyber和用于数字签名算法(DSA)的CRYSTALS-Dilithium,以及Falcon和SPHINCS+。此外,NIST还在继续评估其他候选算法,以期在未来发布更多标准。NIST的标准化工作对于全球范围内部署量子安全密码学至关重要,它将为政府、企业和个人提供可靠的、经过验证的后量子加密解决方案,从而确保数字基础设施在量子时代的长期安全。

后量子密码学的挑战与部署
后量子密码学的部署面临多重挑战。首先是性能挑战。许多PQC算法在密钥大小、签名大小、加密/解密速度等方面可能不如当前的经典密码算法。例如,某些PQC算法的公钥和签名可能比RSA或ECC大得多,这会增加网络带
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