当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]基于离散对数难解性的数字指纹体制

数字水印技术和数字指纹技术是近几年发展起来的新型数字版权保护技术。数字水印是将相同的标识嵌入到同一个电子数据中,而数字指纹是将不同的标识嵌入到同一个电子数据中,数字指纹代表与用户(购买者)或与该次购买过程有关的信息。当发行商发现有被非法分发的授权信息时,可根据其中所嵌入的指纹信息追踪找出非法用户。但是,传统的对称数字指纹体制[1-2]不能对非法分发者的行为进行确定,因为发行商也可以分发带有某用户指纹的拷贝以对该用户进行陷害。针对此问题,Pfitzmann和SchunterDI[3]引入了非对称指纹的概念,当获得了非法拷贝时,发行商可以跟踪找出非法分发者并能向审判者提供证据。本文基于离散对数问题的难解性[4]构造了一种数字指纹体制,由于该体制对将发行的拷贝采用的是对称密码体制中的加解密算法,而用户用于解密数据组的密钥,是由系统给出的线性方程组的解向量,因此具有较好的实现效率。另外,本方案引入了完全可信的第三方指纹分发中心,用户的解密密钥以及嵌入拷贝中的数字指纹均由可信第三方提供,发行商和任一其他用户都无法陷害无辜用户,增加了用户的安全性。
1 基本方案描述
 协议的参与实体有:发行商(M)、用户(B)、指纹分发中心(FIC)、法官(J)。基本协议有:初始化协议、带指纹拷贝生成(即指纹嵌人)协议、跟踪协议、审判协议。使用的密码学原语有:对称密码体制、数字签名体制。



2.2 安全性分析
 (1)发行商M的安全性
 带拷贝的加密数据组是M使用B的公钥加密,经过签名后发送给B,第三方指纹分发中心得不到带指纹的拷贝,避免了第三方非法使用拷贝,降低了发行商的风险。
 (2)用户B的安全性
 B的解密密钥对M和其他用户都是不可见的(即不知道用户的解密密钥),系统对线性方程组保密,M和其他用户也无法从其他途径得到解向量;数字指纹中含有(gi mod p),其中i是用户随机选择并保存的正整数,p只对指纹分发中心公开,因此,M和其他用户无法伪造数字指纹陷害无辜用户。
 (3)第三方指纹分发中心的安全性
 本方案建立在第三方指纹分发中心完全可信的基础上。指纹产生所需的p及解密密钥对指纹分发中心都公开,只有带指纹的拷贝对指纹分发中心保密,若第三方指纹分发中心得到了带指纹的拷贝并将其非法使用,则发行商和用户都会有很大的风险。因此,第三方指纹分发中心必须是完全可信的。
 本文基于离散对数问题的难解性构造了一种数字指纹体制。由于该体制主要采用的是对称密码体制中的加解密算法,而对称密钥由发行商随机选取;用户用于解密数据组的密钥,即系统随机生成的线性方程组的解向量,计算简便,具有较好的实现效率。拷贝中的数字指纹由用户和可信第三方指纹分发中心确定,使得发行商和其他用户无法陷害无辜用户,增加了用户的安全性。值得注意的是,本方案要求第三方指纹分发中心必须完全可信,否则发行商和用户都有风险。
参考文献
[1] BLAKLEY G R, MEADOWS C, PRUDY C B. Finger-printing long forgiving messages[A]. Williams Hugh C ed. Advances in Cryptogogy-CRYPTO’85[C]. Berlin: Springer, 1985.
[2] BONEH D, SHAW J. Collusion-secure fingerprinting for digital data[J]. IEEE Trans. On Inform. Theory, 1997(44): 1897-1905.
[3] PFITZMANN B, SCHUNTER M. Asymmetric finger-printing [A]. Ueli M Maurer ed. Advances in Cryptology-EUROCRYPT’ 96[C]. Berlin: Springer 1996.
[4] 胡向东,魏琴芳.应用密码学教程[M].北京:电子工业出版社,2007.

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭