《電子技術應用》
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基于Dilithium的可追踪环签名方案
网络安全与数据治理
刘健1,2,王伊婷1,严妍3,霍珊珊1,李艳俊1
1.中国电子科技集团公司第十五研究所信息产业信息安全测评中心2.清华大学网络科学与网络空间研究院; 3.中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心
摘要: 传统基于数论难题的环签名方案面临严峻安全威胁,且完全匿名的特性易被滥用于非法活动。可追踪环签名作为环签名的变体,在满足匿名性的同时,又可追踪恶意签名避免匿名滥用,实现对签名者的可控监管。后量子数字签名方案Dilithium具有开销小、运算快且可抵御量子攻击等优点。提出一种基于Dilithium的可追踪环签名方案,首次将NIST标准化签名算法Dilithium与可控匿名性相结合,实现抗量子攻击的隐私保护与滥用追溯双重目标。在随机预言机模型下,证明本方案具有不可伪造性、匿名性、可链接性以及可追踪性。同时,基于Dilithium可追踪环签名算法设计了一种跨链交易方案,满足数据交易的隐私保护。与其他方案对比,该方案计算开销显著降低,而通信开销还需进一步优化。
中圖分類號:TP309.7文獻標識碼:ADOI:10.19358/j.issn.2097-1788.2025.06.003
引用格式:劉健,王伊婷,嚴妍,等. 基于Dilithium的可追蹤環簽名方案[J].網絡安全與數據治理,2025,44(6):20-27.
A traceable ring signature scheme based on Dilithium algorithm
Liu Jian 1,2,Wang Yiting 1,Yan Yan3,Huo Shanshan1,Li Yanjun1
1.Information Industry Information Security Evaluation Center, The 15th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation; 2.Insitute for Network Sciences and Cyberspace, Tsinghua University,; 3.China Cybersecurity Review, Certification and Market Regulation Big Data Center
Abstract: Traditional ring signature schemes based on number theory problems face severe security threats, and their completely anonymous characteristics are easily abused for illegal activities. As a variant of ring signature, the trackable ring signature can be traced while satisfying anonymity, while also tracking malicious signatures to avoid anonymity abuse, achieving controllable supervision of the signer. The post-quantum digital signature solution Dilithium has the advantages of small overhead, fast computing and resistance to quantum attacks. A traceable ring signature scheme based on Dilithium is proposed, combining the NIST standardized signature algorithm Dilithium with controllable anonymity for the first time to achieve the dual goals of privacy protection and abuse traceability against quantum attacks. Under the random oracle model, it is proved that this scheme is non-forgery, anonymous, linkability and traceability. At the same time, this paper designs a cross-chain transaction solution based on Dilithium traceable ring signature algorithm to meet the privacy protection of data transactions. Compared with other schemes, this scheme has significantly reduced computational overhead, while communication overhead still needs further optimization.
Key words : Dilithium algorithm; traceable ring signature; hash lock; random oracle model

引言

隨著數據安全向后量子時代邁進,傳統的數字簽名技術因易暴露身份信息逐漸顯現其局限性。環簽名[1]作為一種特殊的數字簽名技術,可以讓用戶在不暴露自己身份的情況下進行簽名,從而保護用戶的隱私。因此,將環簽名技術應用于區塊鏈可以有效保護用戶的隱私,提高交易的匿名性和安全性。但完全匿名的機制也會造成匿名性濫用的風險,于是,在2006年,Fujisaki等人[2]提出了一種基于離散對數的可追蹤環簽名,作為環簽名的變種,可追蹤環簽名(Traceable Ring Signature, TRS)在滿足匿名性的同時,又可追蹤惡意簽名,從而避免匿名濫用。2011年,Fujisaki[3]提出了一種基于雙線性對的TRS方案,該方案減少了簽名大小的長度,提升了效率。2022年,Zhang等[4]提出了一種基于SM2算法的TRS方案,滿足了自主安全性。2025年,謝振杰等[5]提出了一種基于SM9算法的TRS方案,該方案兼容國密算法SM9定義的公共參數,效率顯著提高。

隨著量子計算的快速發展,傳統的數字簽名技術正面臨著嚴峻的挑戰,如基于公鑰加密的數論難題會受到Shor算法[6]的威脅。因此,上述基于傳統數論難題的方案不再安全。2019年,Branco等[7]提出了第一個抗量子攻擊的TRS方案。2021 年,Scafuro等[8]提出了一種基于編碼理論的TRS方案,該方案減小了簽名大小,被廣泛認為是抗量子攻擊的。2023年,葉青等[9]提出了第一個格上基于身份的TRS方案,該方案在避免了傳統數字證書復雜性的同時也能抵御量子攻擊,在性能上具有一定優勢。同年,Ye等[10]提出了一種基于格的高效可追蹤環簽名方案,該方案基于TripleRing結構,在簽名大小和時間方面有顯著優勢。

2024年,NIST宣布了三個后量子密碼相關標準,分別為CRYSTALSKyber[11]、CRYSTALSDilithium[12]和SPHINCS+[13]。其中,CRYSTALSDilithium作為NIST主要標準的數字簽名算法,具有開銷小、運算快的優勢,能夠保證安全性的同時減少密鑰和簽名大小[14]。2023年,Wen等[15]提出了一種基于Dilithium的可撤銷環簽名方案,該方案主要應用在車聯網場景中。2024年,楊亞濤等[16]提出了一種基于Dilithium的盲簽名方案,該方案僅需3輪交互。同年,常鑫[17]提出了一種基于Dilithium的新型基于身份的可撤銷環簽名方案,該方案在時間開銷和存儲開銷上具有一定優勢。

目前基于Dilithium的數字簽名方案還有待被提出,并且現有的可追蹤環簽名方案大多依賴傳統數論假設,能夠抵御量子攻擊的TRS方案還很少。因此,本文提出一種基于Dilithium的高效可追蹤環簽名方案,既是后量子時代隱私保護技術的迫切需求,也是將格密碼理論應用于復雜密碼協議的重要探索。

本文主要貢獻為以下三個方面:

(1)提出了一種基于Dilithium的可追蹤環簽名方案,并在隨機預言機模型下證明了該方案滿足不可偽造性、匿名性以及可追蹤性。

(2)結合哈希鎖定技術,設計了一種跨鏈交易方案,能夠在數據交互時抵御量子攻擊。

(3)分別從計算開銷和通信開銷兩個方面進行了詳細性能分析。通過與現有方案對比表明,本方案計算開銷顯著降低,通信開銷還需進一步優化。


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作者信息:

劉健1,2,王伊婷1,嚴妍3,霍珊珊1,李艷俊1

(1.中國電子科技集團公司第十五研究所信息產業信息安全測評中心,北京100083;

2.清華大學網絡科學與網絡空間研究院,北京100084;

3.中國網絡安全審查認證和市場監管大數據中心,北京100045)


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