一种基于Bell态的半量子隐私比较方法及系统

    公开(公告)号:CN109714158B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201811571801.8

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明属于数据信息技术领域,公开了一个基于Bell态的半量子隐私比较方法及系统,利用Bell态的属性实现半量子用户之间隐私信息地比较;在保证完成隐私比较的基础上,本发明提高了量子比特效率,简化了协议过程;在保证完成隐私比较的同时,保证第三方TP以及外来窃听者无法获取用户的部分乃至全部隐私信息。本发明使得该协议能够被应用到当前的实际网络环境中,推动量子技术的实用化进程;半可信的TP可以通过简单的Bell测量即可完成隐私比对和窃听检测,且他无法获取额外的隐私信息;TP最后只需公布一位经典粒子既可以表示双方的隐私信息是否相等。

    一种基于半量子技术的两方密钥协商方法及系统

    公开(公告)号:CN108173654B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201810205038.0

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本发明属于基于量子技术的安全通信领域,公开了一种基于半量子技术的两方密钥协商方法及系统,有三个用户参与本协议的执行,两个协商密钥的用户,一个半可信的第三方,两个用户只需具备两个基本的量子功能,具体为:测量:使用经典基{|0>,|1>}测量量子,生成一个新的量子|0>或|1>,并发送出去;反射:收到的量子后,不做任何修改,直接发回给发送者;而第三方具有高级的量子功能,可以制备量子态、可使用各种基测量量子态、具有量子存储功能;本发明同时公开一种基于半量子技术的两方密钥协商系统。本发明提出的协议是一个基于量子技术的两方密钥协商协议,在保证密钥绝对安全的前提下,还满足协议的公平性。

    基于节点信任的量子信任评估方法

    公开(公告)号:CN105391548B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201510836918.4

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 本发明公开了基于节点信任的量子信任评估方法,包括量子信任模型的建模和量子信任评估的方法,与现有技术相比,本发明以基于信任节点的可信量子中继网络为研究对象,将信任管理引入到量子通信网络中,以评价节点的信任值作为基础来构建安全可信的量子通信网络,并以信任值作为评判量子通信网络中各用户是否可信的依据;借助于量子纠缠效应和量子隐形传态等独有特性,研究并提出了基于节点信任的量子信任评估方法,对量子信任评估的思路及过程进行了详细的说明;最后分析了本发明提出的基于节点信任的量子信任评估方法的可行性、合理性和安全性,这为建立安全可信的量子通信网络提供了一种有价值的新思路和新方法。

    基于Bell态的半量子安全直接通信方法

    公开(公告)号:CN108881215B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201810608889.X

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明属于量子安全通信领域,公开了一种半量子安全直接通信方法及系统,有两个用户参与本协议的执行,第一参与用户具备高级的量子功能,可以制备Bell态、可使用Bell基测量量子态、具有量子存储功能;第二参与用户只具备基本的量子功能,具体为:测量:使用经典基{|0>,|1>}测量量子,根据测量结果|0>(|1>),生成一个处在相反态的量子|1>(|0>),并发送出去;反射:收到量子后,不做任何修改,直接发回给发送者;乱序:利用延迟技术,打乱量子序列的发送顺序。本发明提出的协议是一个半量子安全直接通信协议,在保证秘密信息传输绝对安全的前提下,还提高了协议的通信效率。

    基于脉冲免疫的隐蔽式网络攻击主动防御模型及构建方法

    公开(公告)号:CN106506566A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201710021573.6

    申请日:2017-01-12

    CPC classification number: H04L63/1441 H04L63/145

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲免疫的隐蔽式网络攻击主动防御模型及构建方法,通过移动互联网自身的局限性、漏洞、安全隐患等问题,拟引入传染病学理论及脉冲微分方程模型理论,建立移动互联网环境下基于脉冲免疫作用的隐蔽式网络攻击主动防御模型,提出针对隐蔽式网络攻击防御的脉冲免疫策略,有效防御可能存在隐蔽式网络攻击的发生,从而提高移动互联网应用的安全性和可控可管性等问题;建立移动互联网环境下基于脉冲免疫作用的隐蔽式网络攻击主动防御模型,有效防止可能存在的隐蔽式网络攻击的发生;从而提高移动互联网应用的安全性和可控可管性。

    改进的Simhash算法在文本去重中的方法及系统

    公开(公告)号:CN109948125B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910225442.9

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明属于信息处理技术领域,公开了一种改进的Simhash算法在文本去重中的方法及系统,利用基于TF‑IDF算法与信息熵进行加权得到权重,并按照在文档中的分布进行排序,对每个特征词汇生成的hash再与特征词汇所在位置进行异或;经过改进的权重计算后,引入权重阈值Wt,增加文本分布信息,使最终生成的指纹体现关键信息的比重,并对指纹信息与权重的关联性进行分析。仿真实验表明,本发明优化权重计算能有效的提升Simhash算法的性能,E‑Simhash算法在去重率、召回率、F值等方面均优于传统Simhash算法,并且在文本去重方面取得了良好的效果。

    两个基于Bell态的半量子安全直接通信方法

    公开(公告)号:CN109274495B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811464680.7

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明属于网络通信技术领域,公布了一种两个基于Bell态的半量子安全直接通信方案,通过协议的会话,半量子秘密信息接收者只需要对量子信息发送方发送的两列序列,先后用经典测量基{|0〉,|1〉}测量,再通过比对初始Bell态可能塌缩的两种情况,即可获得n位秘密信息或2n位秘密信息。本发明提出了两个基于Bell态的半量子安全直接通信方案,能够让半量子用户参与通信;一方面降低了用户成本,一方面由于半量子操作的简单易实现,降低了协议的实现难度;两种协议都只用到了Bell态做量子信息载体,并且无需额外的诱骗光子参与窃听检测;减少了协议的复杂性,推进了量子安全直接通信协议的实现。

    一种基于Bell态的两方量子密钥协商方法及系统

    公开(公告)号:CN110098930A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910447279.0

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明属于量子保密通信技术领域,公开了一种基于Bell态的两方量子密钥协商方法及系统,基于Bell态的两方量子密钥协商方法无需第三方参与,通信双方用户通过执行协议,实现在保证密钥安全的前提下,使得密钥是由通信两方共同、公平的协商出来,协议任意一方不能独自决定或先于另一方提前获知最终密钥。本发明采用半量子技术实现,降低了用户的硬件成本。参与密钥协商的双方,只需具有两种基本的量子功能,无需复杂的量子操作,就完成密钥协商;本发明易于部署,易于在推动量子通信协议中应用。

    改进的Simhash算法在文本去重中的方法及系统

    公开(公告)号:CN109948125A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910225442.9

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明属于信息处理技术领域,公开了一种改进的Simhash算法在文本去重中的方法及系统,利用基于TF-IDF算法与信息熵进行加权得到权重,并按照在文档中的分布进行排序,对每个特征词汇生成的hash再与特征词汇所在位置进行异或;经过改进的权重计算后,引入权重阈值Wt,增加文本分布信息,使最终生成的指纹体现关键信息的比重,并对指纹信息与权重的关联性进行分析。仿真实验表明,本发明优化权重计算能有效的提升Simhash算法的性能,E-Simhash算法在去重率、召回率、F值等方面均优于传统Simhash算法,并且在文本去重方面取得了良好的效果。

    一种高效的量子隐私比较方法及系统

    公开(公告)号:CN109474417A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811270991.X

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明属于通信网络技术领域,公开了一个高效的量子隐私比较方法及系统,在量子隐私比较协议中,只有半可信的server需要配置量子存储器、Bell态制备器、Bell态联合测量设备,而秘密信息比对双方只需配置测量和反射量子|0〉,|1〉态的量子设备就可以实现秘密信息的比对;在该协议运行过程中,半可信server可以由专门的量子服务器提供商提供,他只需严格遵照协议的要求执行,即使其记录协议通信过程中的数据,也无法获得用户的秘密信息。本发明的应用场景比现有协议易于实现,符合未来量子网络应用的实际场景,对量子通信网络的应用发展具有推动作用。

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