PROCEDE DE COMMUNICATION CRYPTOGRAPHIQUE BASE SUR LE HASARD PROFOND

Le procédé permet à deux entités reliées par un canal de communication non sûr, et ne partageant initialement aucune donnée secrète, de convenir d'une information secrète partagée de manière inconditionnellement sure. Chacune de de ces entités a la capacité de générer une nouvelle forme d'...

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1. Verfasser: DE VALROGER, THIBAULT
Format: Patent
Sprache:fre
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Beschreibung
Zusammenfassung:Le procédé permet à deux entités reliées par un canal de communication non sûr, et ne partageant initialement aucune donnée secrète, de convenir d'une information secrète partagée de manière inconditionnellement sure. Chacune de de ces entités a la capacité de générer une nouvelle forme d'information aléatoire, appelé Hasard Profond, telle que toute entité autre qu'elle même ne peut connaître sa distribution de probabilité, en dehors d'un ensemble de caractéristiques publiques. Le système interne de chaque entité est constitué : (1) d'un Générateur de Hasard Profond (GHP) capable de générer un signal aléatoir en Hasard Profond, et d'effectuer des traitements à partir du signal généré ; et (2) d'un Module de Communication Interactive (MCI) capable de publier et de lire des informations sur le canal de communication non sûr. Ces deux entités exécutent un protocole de communication tel que : (i) elles peuvent chacune calculer leur estimation respective de l'information secrète partagée, qui soit aussi proche que souhaité de l'égalité parfaite, et (ii) toute entité passive ayant un accès complet et illimité aux informations échangées sur le canal de communication, et ayant des capacités de calcul et de stockage de données illimitées, ne peut calculer qu'une estimation de l'information secrète partagée qui peut être rendue statistiquement aussi proche que souhaité de l'incertitude absolue. A cryptographic communications system enables two entities related by an insecure communication channel and having initially no privately shared knowledge, to agree on a shared unconditionally secure information. Each one of the entities has the capability to generate a new form of randomness called Deep Random, such that any other entity than itself cannot know anything about the probability distribution except a given public characteristic. The internal system of each entity is made up with: (1) a Deep Random Generator (DRG) capable of generating Deep Random signals and of making calculations using the generated signals, and (2) an Interactive Communication Module (ICM) capable of publishing to and reading from the insecure channel. The two entities execute a communication protocol such that they can each compute their respective estimations of the shared information that are probabilistically as close as desired from perfect equality.