Расширение функциональности слепых аккумуляторов: контексты

  • Сергей Валерьевич Агиевич Научно-исследовательский институт прикладных проблем математики и информатики БГУ, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь
  • Максим Анатольевич Казловский Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Аннотация

Слепой аккумулятор предназначен для децентрализованной загрузки авторизованными сторонами своих личных ключей с последующей выгрузкой открытых ключей. Выгружаемый открытый ключ связан с одной из сторон, хотя и неизвестно с какой. Схема слепого аккумулятора расширяется так, чтобы открытый ключ стороны был привязан к определенному контексту и этот ключ было вычислительно трудно связать с открытыми ключами той же стороны, полученными в других контекстах. Слепые аккумуляторы с контекстами оказываются полезными в различных сценариях электронного голосования, например при переголосовании. Предлагается реализация схемы слепого аккумулятора с контекстами, и обосновывается ее безопасность.

Биографии авторов

Сергей Валерьевич Агиевич, Научно-исследовательский институт прикладных проблем математики и информатики БГУ, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

кандидат физико-математических наук; заведующий научно-исследовательской лабораторией проблем безопасности информационных технологий

 

Максим Анатольевич Казловский, Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

аспирант кафедры математического моделирования и анализа данных факультета прикладной математики и информатики. Научный руководитель – С. В. Агиевич

 

Литература

  1. Agievich S. Blind accumulators for e-voting. In: Nemoga K, Ploszek R, Zajac P, editors. Proceedings of Central European conference on cryptology – CECCʼ22; 2022 June 26–29; Smolenice, Slovakia. Bratislava: Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences; 2022. p. 15–18.
  2. Bellare M, Rogaway P. Random oracles are practical: a paradigm for designing efficient protocols. In: Denning DE, Pyle R, Ganesan R, Sandhu RS, Ashby V, editors. CCSʼ93. Proceedings of the 1st ACM conference on computer and communications security; 1993 November 3–5; Fairfax, USA. New York: Association for Computing Machinery; 1993. p. 62–73. DOI: 10.1145/168588.168596.
  3. Boneh D. The decision Diffie – Hellman problem. In: Buhler JP, editor. Algorithmic number theory. Proceedings of the Third International symposium, ANTS-III; 1998 June 21–25; Portland, USA. Berlin: Springer; 1998. p. 48–63 (Goos G, Hartmanis J, van Leeuwen J, editors. Lecture notes in computer science; volume 1423). DOI: 10.1007/BFb0054851.
  4. Cramer RJF. Modular design of secure yet practical cryptographic protocols [dissertation on the Internet]. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 1997 [cited 2023 December 1]. 187 p. Available from: https://ir.cwi.nl/pub/21438/21438A.pdf.
  5. Damgård I. On Σ-protocols [Internet]. Aarhus: University of Aarhus; 2002 [cited 2023 December 1]. 22 p. Available from: https://cs.au.dk/~ivan/Sigma.pdf.
Опубликован
2024-04-16
Ключевые слова: электронное голосование, переголосование, криптографический аккумулятор, слепой аккумулятор, распознавательная задача Диффи – Хеллмана
Поддерживающие организации Авторы выражают признательность анонимным рецензентам за ценные отзывы, которые помогли улучшить редакционное и техническое качество статьи.
Как цитировать
Агиевич, С. В., & Казловский, М. А. (2024). Расширение функциональности слепых аккумуляторов: контексты. Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика, 1, 79-85. Доступно по https://journals.bsu.by/index.php/mathematics/article/view/6016