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1.
利用DNA合成技术、DNA克隆技术、PCR扩增技术以及DNA芯片技术,结合密码学的计算复杂度理论.提出了一种基于DNA技术的加密方法.加密就是制作特殊设计的DNA混合物.解密就是根据Watson-Crick互补配对原理,在DNA芯片(microarray)上同时对数以万亿的DNA序列杂交,这体现了DNA在超大规模并行计算和超大容量的数据存储方面的巨大潜力.现有的生物技术的局限性以及计算技术的局限性为该方法提供了双重的安全保障.  相似文献   
2.
DNA计算与DNA密码   总被引:2,自引:0,他引:2  
DNA在信息科学中的应用,给现代密码学带来了新的挑战和机遇。一方面,DNA计算固有的超大规模并行性给安全性依赖于数学困难问题的现代密码学带来了新的挑战。另一方面, 利用DNA可以实现新的密码技术DNA密码。本文首先介绍了DNA计算,认为在已有的DNA计算模型下,DNA计算不能对现代密码学构成真正的威胁。其次介绍了DNA密码, 并讨论了DNA密码与现代密码学的关系。新生的DNA计算与DNA密码表现出巨大的潜力, 必将会对密码学的未来发展产生深远的影响。  相似文献   
3.
对一类基于离散对数的代理盲签名体制的伪造攻击   总被引:1,自引:0,他引:1  
对Tan等人的代理盲签名方案,提出了一种伪造攻击,利用该伪造攻击,不诚实的原始签名人可以成功伪造代理签名密钥,从而能够假冒合法代理签名人生成验证有效的代理盲签名,威胁到代理签名人的合法权益.进而针对所提出的伪造攻击,对Tan等人的代理盲签名方案进行改进,克服了代理委托过程中造成代理签名密钥可伪造的因素,即r^-的选择性构造,设计了一个新的代理盲签名方案.  相似文献   
4.
针对一种DNA微点信息隐藏方法。提出了用PCR扩增、DNA测序等技术攻击的方法。论证了由于寻找匹配引物的困难性和测序中电泳技术以及纯化技术的限制.上述攻击不能奏效.论证了可以用可能词作为PCR引物进行有效的攻击.提出要以引物和编码方式为密钥或者用传统加密技术对要隐藏的信息预先进行加密以防止该种攻击.  相似文献   
5.
DNA计算作为一种新型计算模式,目前在理论和实践方面取得了若干初步成就。得益于DNA计算,密码学新领域——DNA密码也得到一定发展。DNA密码的安全性可以不依赖于计算困难问题,并且能够充分利用DNA分子所具有的超高存储密度、超低的能量消耗以及超大规模并行计算潜力。本文介绍了DNA计算的基本原理,DNA密码的基本特征,给出DNA计算和DNA密码的实例,并简要分析目前存在的问题及未来的展望。  相似文献   
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