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- 超特異同種写像ディフィー・ヘルマン鍵共有 (ちょうとくいどうしゅしゃぞうディフィー・ヘルマンかぎきょうゆう、英語: Supersingular isogeny Diffie–Hellman key exchange、略称: SIDH)は、(英語: post-quantum cryptography)暗号アルゴリズムであり、安全でない通信路を用いて二者間で共通鍵を共有するために用いられるプロトコルである。ディフィー・ヘルマン鍵共有のアナロジーであるが、に基づいており、量子コンピュータを利用した攻撃に対して耐性があるように設計されている。SIDHは、耐量子鍵交換方式の中では最も短い公開鍵長を誇っており、鍵圧縮テクニックを用いると、128ビット量子安全を達成する公開鍵は2688ビットとなる。また、NTRUやなどの他の耐量子鍵交換方式と異なる点として、フォアワードセキュリティという性質を持つこともあげられる。この性質は、長期間使用される秘密鍵がある時点で漏洩してしまったとしても、それ以前のセッションの機密性が脅かされることがない、という性質である。これらの性質により、現在インターネット通信において広く用いられているディフィー・ヘルマン鍵共有(DHE)や楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有(ECDHE)を置き換える耐量子プロトコルの候補である。 (ja)
- 超特異同種写像ディフィー・ヘルマン鍵共有 (ちょうとくいどうしゅしゃぞうディフィー・ヘルマンかぎきょうゆう、英語: Supersingular isogeny Diffie–Hellman key exchange、略称: SIDH)は、(英語: post-quantum cryptography)暗号アルゴリズムであり、安全でない通信路を用いて二者間で共通鍵を共有するために用いられるプロトコルである。ディフィー・ヘルマン鍵共有のアナロジーであるが、に基づいており、量子コンピュータを利用した攻撃に対して耐性があるように設計されている。SIDHは、耐量子鍵交換方式の中では最も短い公開鍵長を誇っており、鍵圧縮テクニックを用いると、128ビット量子安全を達成する公開鍵は2688ビットとなる。また、NTRUやなどの他の耐量子鍵交換方式と異なる点として、フォアワードセキュリティという性質を持つこともあげられる。この性質は、長期間使用される秘密鍵がある時点で漏洩してしまったとしても、それ以前のセッションの機密性が脅かされることがない、という性質である。これらの性質により、現在インターネット通信において広く用いられているディフィー・ヘルマン鍵共有(DHE)や楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有(ECDHE)を置き換える耐量子プロトコルの候補である。 (ja)
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- 超特異同種写像ディフィー・ヘルマン鍵共有 (ちょうとくいどうしゅしゃぞうディフィー・ヘルマンかぎきょうゆう、英語: Supersingular isogeny Diffie–Hellman key exchange、略称: SIDH)は、(英語: post-quantum cryptography)暗号アルゴリズムであり、安全でない通信路を用いて二者間で共通鍵を共有するために用いられるプロトコルである。ディフィー・ヘルマン鍵共有のアナロジーであるが、に基づいており、量子コンピュータを利用した攻撃に対して耐性があるように設計されている。SIDHは、耐量子鍵交換方式の中では最も短い公開鍵長を誇っており、鍵圧縮テクニックを用いると、128ビット量子安全を達成する公開鍵は2688ビットとなる。また、NTRUやなどの他の耐量子鍵交換方式と異なる点として、フォアワードセキュリティという性質を持つこともあげられる。この性質は、長期間使用される秘密鍵がある時点で漏洩してしまったとしても、それ以前のセッションの機密性が脅かされることがない、という性質である。これらの性質により、現在インターネット通信において広く用いられているディフィー・ヘルマン鍵共有(DHE)や楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有(ECDHE)を置き換える耐量子プロトコルの候補である。 (ja)
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- 超特異同種写像ディフィー・ヘルマン (ja)
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