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1)  threshold cryptography mechanism
门限加密机制
1.
In this paper,propose an authentication protocol in hierarchical-cluster-based mobile Ad Hoc networks,associating threshold cryptography mechanism with distributed key management scheme,which implements distributed auth.
文中提出一种基于分簇结构的移动Ad Hoc网络的认证协议,结合门限加密机制和分布式密钥管理方案,实现各级簇头及簇成员的分布式认证。
2)  threshold encryption
门限加密
3)  threshold ElGamal encryption
门限ElGamal加密
1.
Then by employing homomorphic ElGamal encryption,threshold ElGamal encryption and zero-knowledge proof,this paper designs an efficient electronic voting scheme,which satisfies universal verifiability,receipt-freeness,also eligibility,privacy and so on.
利用同态ElGamal加密、门限ElGamal加密和零知识证明等技术,设计一个高效的电子投票方案。
4)  threshold secret sharing mechanism
门限密钥共享机制
5)  threshold scheme
门限机制
6)  threshold mechanism
门限机制
1.
Key management schemes based on threshold mechanism can provide high security, but lower certificate success rate and bad scalability; key management schemes based on certification chain satisfy self-organized features, but their security depends on trust degree of nodes and could not be applied high security environment.
基于门限机制的密钥管理方案能提供高的安全性,但认证成功率较低,可扩展性差;基于证书链的密钥管理方案适合自组网的特点,但其安全性仅取决于证书链中节点的信任度,不能满足高安全要求的应用环境。
2.
In order to eliminate Collusion,Dis_TTP uses threshold mechanism to manage the shadows of master key which is generated by distributed key generation algorithm.
提出一种P2P环境下的无需专用可信第三方(TTP)的公平交换协议P2PFair,通过交易双方共同选择系统中的n个随机节点合成一个分布式的可信第三方提供交换的公平性保证;采用基于身份的加密算法(IBE)保证交易内容的私密性,合成的TTP同时也是IBE的密钥生成中心;利用门限机制防止TTP中节点的合谋,并且提供了对节点失败的容错功能。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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参考词条