“关于这部分的技术细节……太长了,一两个小时讲不明白,我后面会给你一份专门的技术文件……”
“但简单来说,就是引入一个新的概念,叫做最大秩距离码的自对偶性……呃……类似于矩阵的正交概念,就是当一个MRD码C和它的对偶码C⊥相等的时候,我们认为它有自对偶性,在满足特定条件的前提下,一个MRD码一定等价于一个自对偶MRD码……”
“结合这一概念,我们可以设计出一个针对加比杜林码……当然也可以是其它MRD码的快速译码算法,也就是对于伴随式S和i=t, t-1, t-2……计算矩阵Mi和行列式det(Mi),直到首次出现i=m使det(Mi)≠0,这里的m就是错误向量e的秩……”
“……”
“更进一步地,我们可以让合法用户A选择矩阵S、X和G作为私钥,再通过Gcr=SG+X计算公钥,由于已知Gcr的情况下几乎不可能倒推出等号右侧的秘密矩阵,因此安全性可以获得很大提升……”
尽管是“简单来说”,但常浩南仍然说了差不多半个小时。
这还是在吴威有足够加密算法基础的前提之下。
“也就是说,我们用传统加密手段传递经过非对称加密的消息本身,然后用非对称加密传递解密所需要的密钥,这样就可以减少需要中继站纠错的数据量,保证传输效率?”
吴威试探着确认道。
常浩南欣慰地点了点头,上半身靠回到椅背上。
现在,后者至少听懂了技术路线的部分。
至于具体的算法层面……
这个急不来。
就连他本人,在有系统帮忙的情况下,都在这上面耗费了差不多一个月时间。
“我已经在小规模的有线网络当中测试了这套MRD码结合网络编码的技术。”
常浩南轻描淡写地说道:
“结果是在四路由的多跳网络当中,实际传输容量大概可以提高15-20倍,就是处理延迟稍微高了点,得按秒来算。”
“不过对于卫星通讯或者天地通讯来说,因为带宽太低,所以传输延迟会取代处理延迟占据主要地位,实际表现出来的延迟……反而会降低!”
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