【摘 要】
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随着信息时代的飞速发展,信息安全在社会生活各个方面扮演着越来越重要的角色,密码学是信息安全领域中的核心技术。分组密码算法在加密速度、设计标准、加密大数据量和软硬件
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随着信息时代的飞速发展,信息安全在社会生活各个方面扮演着越来越重要的角色,密码学是信息安全领域中的核心技术。分组密码算法在加密速度、设计标准、加密大数据量和软硬件实现方面展示了很大的优势,然而传统的分组密码已经不太适用于资源受限的环境中。于是,密码设计者们又提出了加密效率既高又保证算法安全性的轻量级分组密码。Khudra算法是由Souvik Kolay和Debdeep MukhopadhyayDept等人在SPACE2014上提出的Feistel结构的加密算法。Midori算法是由Banik等人在AISACRYPT2015上提出的SPN结构的加密算法。本文主要针对Khudra算法和Midori算法做了以下几个方面的工作:(1)根据Khudra算法密钥编排的弱点,改进了Yibin Dai和Shaozhen Chen等作者提出的在两个密钥上引入差分,使用相关密钥差分分析攻击Khudra算法,本文在一个子密钥上引入差分,构造了Khudra算法的10轮相关密钥差分区分器,攻击了16轮Khudra算法,构造的区分器概率为2-28.425,猜测了64bit的密钥,剩下16bit穷尽搜索。(2)根据Midori算法密钥编排以及乘矩阵和S盒的特点构造了Midori64算法的9轮相关密钥不可能差分区分器,并对其进行14轮相关密钥不可能差分分析,共猜测了104bit密钥。
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