专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]私钥完全分离的SM2白盒协同签名方法-CN202311052983.9在审
  • 石一鹏;谷大武;张驰;陆海宁 - 上海交通大学
  • 2023-08-21 - 2023-10-27 - H04L9/32
  • 一种私钥完全分离的SM2白盒协同签名方法,在注册阶段,签名方向协同方提出注册请求,双方选定各自私钥后,进行协同计算分别生成三张查找表并进行储存,同时生成公钥并由签名方将其发布,最后双方删除各自的私钥;在签名阶段,签名方和协同方基于各自的查找表,使用签名生成算法协同计算生成签名结果;在验证阶段,验证方使用签名验证算法对签名结果以及所签名的消息进行验证。本发明不仅强化了协同签名私钥保护方面的优势,同时具备了抵抗白盒攻击的安全能力。
  • 完全分离sm2协同签名方法
  • [发明专利]基于双私钥的SM2数字签名算法的白盒实现方法-CN202311052985.8在审
  • 石一鹏;谷大武;张驰;陆海宁 - 上海交通大学
  • 2023-08-21 - 2023-10-27 - H04L9/32
  • 一种基于双私钥的SM2数字签名算法的白盒实现方法,包括生成签名结果的签名方和进行签名结果验证的验证方,双方共享同一套SM2椭圆曲线系统参数,在预备阶段,签名方选择签名使用的双私钥并计算公钥后将其公布,再通过查找表生成算法生成签名所需的查找表,最后删除双私钥;在签名阶段,签名方根据预备阶段生成的签名查找表,通过签名生成算法生成签名后,将签名结果和所签名的消息发送至验证方进行验证;验证方使用标准SM2数字签名验证算法进行验证。本发明使用五个签名查找表对消息进行签名,辅以双私钥的设计方式避免了置乱编码对计算结果造成的影响,在运行算法的终端存在程序漏洞、木马侵入、设备被盗等安全风险时,本发明依旧可以保障攻击者无法破解签名私钥。
  • 基于双私钥sm2数字签名算法实现方法
  • [发明专利]链下通道金额均衡方法及系统-CN202010559730.0有效
  • 葛钟慧;谷大武;刘志强;龙宇 - 上海交通大学
  • 2020-06-18 - 2023-10-20 - G06Q20/38
  • 本发明提供了一种链下通道金额均衡方法及系统,包括:链下均衡协议:由可信执行环境TEE运行,在TEE和具有均衡需求的节点集之间交互完成;链上TEE管理合约:链上TEE管理合约ContractTR对参与均衡支付的TEE进行认证与管理;通道状态更新:节点在获得交易完成凭证后,据此在链下更新通道状态。本发明减少了均衡所需的确认时间与手续费;设定由TEE统筹运行链下均衡交易协议,在保证参与节点资金安全的前提下,使得协议更加隐私、有效地执行。
  • 通道金额均衡方法系统
  • [发明专利]基于SM2数字签名算法的白盒协同签名方法-CN202311052991.3在审
  • 石一鹏;谷大武;张驰;陆海宁 - 上海交通大学
  • 2023-08-21 - 2023-10-13 - H04L9/32
  • 一种基于SM2数字签名算法的白盒协同签名方法,在注册阶段,签名方生成双私钥,并基于双私钥计算得到公钥和五个签名查找表,之后签名方将公钥向所有验证方发布、将第三、第四和第五签名查找表发送给进行协同计算的协同方,协同方储存三个签名查找表,签名方本地储存第一和第二签名查找表,最后签名方将发送给协同方的查找表以及双私钥删除;在应用阶段,签名方与协同方分别通过各自储存的签名查找表进行协同签名以生成签名结果,之后签名方将签名结果与所签名的消息发送给验证方,验证方使用标准的SM2数字签名验证算法进行验证。本发明将SM2数字签名算法的白盒实现与协同签名相结合,不仅具备抵抗白盒攻击的安全能力,同时具备协同签名在私钥保护方面的优势。
  • 基于sm2数字签名算法协同签名方法
  • [发明专利]基于存储证明的区块链方法及系统-CN201911106988.9有效
  • 邓尧;刘志强;龙宇;刘振;谷大武;周琪武 - 上海交通大学
  • 2019-11-13 - 2023-06-06 - G06F16/22
  • 本发明提供了一种基于存储证明的区块链方法及系统,包括:存储数据生成步骤:每个新加入网络的新矿工利用生成需要存储的数据;空间声明交易广播步骤:新加入网络的新矿工根据存储的数据生成梅克尔承诺,新矿工再生成并广播一笔空间声明交易,向全网宣布自己投入硬盘空间的大小以及对所存储的数据的梅克尔承诺。本发明提出了一种基于存储证明的区块链方案,有效地解决了基于PoW及PoS等已有区块链方案存在的问题,通过巧妙的设计合理的区块打分函数,使得矿工成功挖出一个合法区块的概率正比于其投入的硬盘空间大小,从而保证了矿工竞争的公平性。
  • 基于存储证明区块方法系统
  • [发明专利]基于变分自动编码器模型的跨设备侧信道分析方法-CN202310124377.7在审
  • 姬宇航;谷大武;陆海宁;张驰 - 上海交通大学
  • 2023-02-16 - 2023-05-16 - H04B17/309
  • 一种基于变分自动编码器模型的跨设备侧信道分析方法,在离线阶段通过构建包含单编码器和多解码器的变分自动编码器模型,并通过采集设备运行AES算法得到的侧信道曲线作为样本进行训练;在在线阶段通过训练后的变分自动编码器模型对目标设备运行AES算法后得到的侧信道曲线进行分析,当预测得到的密钥与实际密钥相同,则认为目标设备的安全性存在风险。本发明通过变分自动编码器有效应对不同设备间的侧信道曲线分布差异,达成对来自不同设备的侧信道曲线的通用特征提取效果,可以有效地分析出目标设备上运行的密码算法的密钥,实现系统安全性检测以及信息安全保护的效果。
  • 基于自动编码器模型设备信道分析方法
  • [发明专利]基于BFT协议和PoW机制的区块链共识协议实现方法和系统-CN202110292199.X有效
  • 范国顺;龙宇;谷大武 - 上海交通大学
  • 2021-03-18 - 2023-04-07 - G06Q20/38
  • 本发明提供了一种基于BFT协议和PoW机制的区块链共识协议实现方法和系统,包括:步骤1:初始化区块链共识协议,包括协议中的参与方节点、由节点组成的委员会、委员会中预设的诚实节点和恶意节点;步骤2:节点解决当前这届委员会的难题,以获得进入下一届委员会的资格;步骤3:委员会验证难题答案后将难题答案作为BFT协议的输入,得到区块后并验证区块的合法性;步骤4:在难题答案达到预设阈值时,委员会进行轮转。本发明解决了仅基于PoW机制的区块链共识协议交易延时高,吞吐量低的问题;与其它同样基于BFT协议和PoW机制的区块链共识协议相比,本发明在委员会轮转时,不会打断正在进行的共识过程,从而拥有更好的性能。
  • 基于bft协议pow机制区块共识实现方法系统
  • [发明专利]基于强PUF的轻量级自更新消息认证方法-CN202111560278.0有效
  • 张效林;谷大武;张驰 - 上海交通大学
  • 2021-12-20 - 2023-02-14 - H04L9/32
  • 一种面向物联网系统的基于强PUF的轻量级自更新消息认证方法,基于预协商双方均拥有一个强PUF,并根据预置的基本系统参数进行预协商以生成初始共享密钥,认证请求方使用初始密钥和基本系统参数生成消息认证码,并将网络数据消息及其消息认证码发送至认证方,以供其使用初始密钥和基本系统参数对消息认证码进行验证。本发明在仅需预先共享少量数据的情况下,能基于强PUF实现网络数据包的快速认证,以及双方共享密钥的动态更新。对任意攻击者,强PUF的引入使该攻击者即便能通过读取设备存储器内容、分析和复制硬件实现电路等手段,获取了当前终端设备中的密钥,但仍难以伪造合法的消息认证码。
  • 基于puf轻量级更新消息认证方法
  • [发明专利]用于抵御机器学习建模攻击的PUF电路-CN202211322351.5在审
  • 刘威;谷大武;张效林;王焕伟 - 上海交通大学
  • 2022-10-27 - 2022-12-27 - G06F21/73
  • 一种用于抵御机器学习建模攻击的PUF电路,包括:弱PUF组件、强PUF组件、非线性逻辑运算单元、控制寄存器和异或门。非线性逻辑运算单元和强PUF组件的输入端作为PUF电路n个输入引脚以接收激励;弱PUF组件输出n位响应至控制寄存器,控制寄存器输出控制向量至非线性逻辑运算单元,非线性逻辑运算单元输出1位逻辑运算结果与强PUF组件输出的响应向量通过异或门进行异或运算,异或门的1位输出端作为安全PUF电路的输出引脚并输出响应。本发明在保证轻量级的基础上具备抵御现有机器学习建模攻击的能力。
  • 用于抵御机器学习建模攻击puf电路

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