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1)  truncated differential cryptanalysis
截断差分密码分析
1.
Next we analyze the variant of Camellia-Camellia *,and the result show that truncated differential cryptanalysis threaten the security of the 10-round Camellia *.
结果显示如果采用一个S盒 ,则截断差分密码分析对 1 0轮的Camellia 构成威胁 ;而设计者称 1 0轮Camellia对截断差分密码分析是免疫的 ,这说明采用 4个不同的S盒对Camellia的安全性起到很重要的作用 。
2)  differential cryptanalysis
差分密码分析
1.
An important problem in the design of the block cipher is to improve the performance of the resisting differential cryptanalysis.
指出了使用大规模的基于全奇异矩阵的代替置换网络可有效地提高分组密码抗差分密码分析的安全性。
2.
A differential cryptanalysis of the iterated block cipher based on the new round function is presented.
对基于此种新轮函数的一种迭代型分组密码进行了差分密码分析。
3.
The differential cryptanalysis is introduced.
介绍了差分密码分析,讨论了数据加密标准(DES)的S-盒的结构与差分特性,然后通过F-函数将S-盒的局部特性扩展到整个密码结构。
3)  truncated differential
截断差分
1.
A truncated differential-linear cryptanalysis method is proposed, which extends differential-linear method.
对差分 -线性密码分析方法进行推广 ,提出了截断差分 -线性密码分析方法 。
4)  differential-bilinear cryptanalysis
差分-双线性密码分析
1.
Finally,a combination called differential-bilinear cryptanalysis is proposed,which is of good performance in same condition.
由于双线性密码分析攻击Feistel结构的密码特别有效,所以在某些场合,由差分密码分析和双线性密码分析结合成的差分-双线性密码分析具有比差分-线性密码分析更好的攻击效果。
5)  impossible differential cryptanalysis
不可能差分密码分析
1.
A new method for impossible differential cryptanalysis of the 6-round advanced encryption standard;
一种新的6轮AES不可能差分密码分析方法
6)  Differential and linear cryptanalysis
差分和线性密码分析
补充资料:Α-β截断

博弈树的某些部分并不会产生任何有意义的值,因而也根本用不着去扩展博弈树的这一部分。识别博弈树中这些可忽略部分的技术,称之为α-β截断。之所以叫这个名字,是由于历史原因造成的。

考虑下图的情况,我们可以看出,在轮到棋手下棋的节点上,其部分回溯值是10。而它的当前计算出来的子节点的部分回溯值是8。现在,由于该子节点是轮到对手下棋的节点,而对手总是要走那个具有最小值的棋局,故进一步探察的结果只会小于这个值。无论最后的确定值是多少,它总是小于或等于8。

从另一方面来看,该节点本身的部分回溯值是10。因为这时轮到棋手下棋,所以只有大于10的子节点的值才能改变这个部分回溯值。

所以我们得出的结论是:不需要去进一步扩展其子节点或其它任意后续节点。这是因为进一步的扩展至多只能减少其子节点的回溯值,而其目前的值已经足够小到不能影响其亲节点的部分回溯值了。这种情况就是所谓的α截断。

现在,我们把一般的原则叙述如下:

在考虑轮到棋手下棋的一个亲节点及轮到对手下棋的一个子节点时,如果该子节点的数值已经小于或等于其亲节点的回溯值,那么就不需要对该节点或者其后续节点做更多的处理了。计算的过程可以直接返回到亲节点上。

当亲节点是轮到对手下棋的一个节点时,该原则作相应的改动:

在考虑轮到对手下棋的一个亲节点及轮到棋手下棋的一个子节点时,如果该子节点的部分回溯值已经大于或等于其亲节点的部分回溯值,那么就不需要对该子节点或者其后裔节点做更多的处理了。计算过程可以直接返回到亲节点上。这就是所谓的β截断。

截断这一技术允许我们有时可以不去考虑某节点的某些子节点的情况。然而,由于非终节点的每一个子节点又是其后续节点所组成的整个博弈树的根,所以,如果我能忽略掉那些子节点的话,不仅仅是忽略了它们本身,还忽略了它们所有的后续节点。因此,这一技术可以删去数量相当大的节点,因而也就大大的节省了搜索博弈树所需要的时间。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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