【摘 要】
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数字签名是密码系统的重要组成部分,它在信息安全技术中起重要作用.数字签名不仅能保护数据完整性,也是网络身份认证和不可否认技术的基础,而且是开展电子商务与签署电子协议的十分重要的工具.由于经典的数字签名不能满足无条件安全性,所以人们提出了以各种量子理论为基础的密码协议.量子信息学是量子力学和信息论相结合的一门学科.随着量子计算机的不断发展和进步,人们慢慢意识到与经典密码相比量子密码具有更高的安全性,
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数字签名是密码系统的重要组成部分,它在信息安全技术中起重要作用.数字签名不仅能保护数据完整性,也是网络身份认证和不可否认技术的基础,而且是开展电子商务与签署电子协议的十分重要的工具.由于经典的数字签名不能满足无条件安全性,所以人们提出了以各种量子理论为基础的密码协议.量子信息学是量子力学和信息论相结合的一门学科.随着量子计算机的不断发展和进步,人们慢慢意识到与经典密码相比量子密码具有更高的安全性,因此应用量子理论的签名方案和各种量子电子支付协议之类的研究引起了人们的注意,也对密码学的发展具有深远影响.本文主要研究量子签名及其在电子支付中的应用,以六粒子纠缠态作为通讯资源,提出了双粒子态携带量子信息的代理盲签名及多银行电子支付协议.主要研究成果如下:1.利用隐形传态原理,给出一种双粒子态携带信息的代理盲签名方案,主要以真正六粒子纠缠态作为量子通道,结合一次一密,Von-Neumann测量,量子密钥分配,量子Hash函数来保证协议的安全性.该方案可以应用到很多种场合,例如电子投票,电子政务,电子拍卖和电子商务.2.给出一种基于量子代理盲签名的多银行第三方电子支付协议.通过双粒子的酉变换和Von-Neumann测量来提高该方案的效率,可节省大量的资源.用一次一密传输来保护客户的信息.与传统的电子支付协议相比,该量子电子支付协议不仅可以保护用户的匿名性,还可以使他们用不同的银行来完成交易,实现多银行电子支付.
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近年来,重金属镉(Cd)污染愈演愈烈,严重影响了农作物的产量和品质,威胁了人体健康。钝化修复是一种操作简单、快速有效的Cd污染土壤修复技术,其关键是选择来源广泛、高效且对环境友好的钝化材料。本研究选用纳米生物炭、纳米羟基磷灰石和纳米零价铁三种常见纳米材料,通过室内土壤培养试验筛选出各材料最佳的添加比例和施用时间;在此基础上开展盆栽试验,探明纳米材料对根际土壤特性以及小白菜生长和品质的影响;并采用土
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