【摘 要】
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基于属性加密实现用户细粒度访问控制,然而解密计算量大,密文完整性无法验证,不适用于现实场景中使用。可验证外包属性加密能够减少解密计算量,同时实现消息完整性验证,保证系统安全。因此,构建安全和高效的可验证外包属性加密方案成为目前研究的热点。论文针对具有不同功能的可验证外包属性加密方案进行深入研究,具体包括:(1)针对可验证外包属性加密方案中的属性撤销问题,本文在标准模型下提出一种安全的支持属性撤销可
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基于属性加密实现用户细粒度访问控制,然而解密计算量大,密文完整性无法验证,不适用于现实场景中使用。可验证外包属性加密能够减少解密计算量,同时实现消息完整性验证,保证系统安全。因此,构建安全和高效的可验证外包属性加密方案成为目前研究的热点。论文针对具有不同功能的可验证外包属性加密方案进行深入研究,具体包括:(1)针对可验证外包属性加密方案中的属性撤销问题,本文在标准模型下提出一种安全的支持属性撤销可验证外包属性加密方案。该方案利用线性秘密共享结构和节点更新算法分别实现细粒度访问控制和属性撤销,同时满足密文的可验证性。安全性分析表明,基于q-判定性并行双线性Diffie-Hellman指数假设(q-DBDHE)证明所提方案满足适应性选择明文攻击下不可区分性。与已知方案相比,所提方案具有属性撤销功能并满足密文完整性验证,在加密、解密和密钥生成阶段,计算量降低且具有较高系统效率。(2)针对可验证外包属性加密方案中不能限制外包解密次数的问题,本文在标准模型下提出一种安全的支持N次解密可验证外包属性加密方案。该方案完成外包加密和解密,利用可验证随机函数实现N次解密限制,使用密钥导出函数和承诺方案实现可验证性。安全性分析表明,基于q-判定性双线性Diffie-Hellman逆问题和q-判定性并行双线性Diffie-Hellman指数问题假设证明所提方案满足适应性选择明文攻击下不可区分性。与已知方案相比,所提方案满足外包加密和N次外包解密功能,实现消息完整性验证,同时具有较高计算效率,更适用于现实应用场景。
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