We propose a quantum protocol to authenticate classical messages that can be used to replace Wegman-Carter's classical authentication scheme in quantum key distribution (QKD) protocols. We show that the proposed scheme achieves greater conditional entropy of the seed for the intruder given her (quantum) observation than the classical case. The proposed scheme is suitable for situations where the shared symmetric key used in authentication becomes dangerously short (due to noise or eavesdropping), and there is a threat that it might be completely consumed without being replaced. Our protocol is an improvement over a classical scheme by Brassard and takes advantage of quantum channel properties. It is motivated by information-theoretical results. We stress that the proposed authentication protocol can also be used as an independent authentication protocol that is not a part of a QKD. However by adopting it, QKD becomes a fully quantum protocol. We prove that quantum resources can improve both the secrecy of the key generated by the PRG and the secrecy of the tag obtained with a hidden hash function. We conclude that the proposed quantum encoding offers more security than the classical scheme and, by applying a classical result, we show that it can be used under noisy quantum channels.Entropy 2012, 14 2532
Resumo-Este artigo apresenta uma solução alternativa ao uso das funções Slice para reconciliação de variáveis aleatórias contínuas em um contexto de geração de chaves secretas para fins de criptografia. O protocolo de reconciliação proposto baseia-se na função distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias e se mostra um método competitivo por sua capacidade de gerar a mesma quantidade de bits que o esquema atualmente em uso, com uma vantagem de menor iteratividade. O processo de correção de errosé feito com base no uso de códigos LDPC a partir de uma compressão da sequência de bits a ser utilizada como chave, fundamentado no teorema de Slepian-Wolf, minimizando a informação vazada pelo canal clássico-assumido perfeitopara um possível espião que observa o canal.
Resumo-O aproveitamento da ortogonalidade entre linhas de uma matriz wavelet tem sido explorada para obter sistemas de comunicac ¸ão sem fio que apresentam desempenho comparável, e em alguns casos superior, aos que utilizam códigos espáciotemporais. Entretanto, uma limitac ¸ão dos sistemas wavelet propostos até o momento é a eficiência espectral (EE) que fica limitada a 1 bit/s/Hz. A combinac ¸ão de símbolos wavelet em um símbolo do canal pode aumentar a eficiência espectral desses sistemas, e neste trabalho propomos o uso da func ¸ão geradora de momentos para, a partir de uma matriz de codificac ¸ão, obter as sequências de símbolos wavelet e suas probabilidades conjuntas, e através de um exemplo, mostra-se que a combinac ¸ão de pares de símbolos wavelet permite aumentar a EE para 2 bits/s/Hz. O método proposto é geral e permite determinar, para uma dada matriz de codificac ¸ão wavelet quais sequências de tamanho N podem ser obtidas, o que abre a possibilidade de realizar combinac ¸ões de sequência de símbolos wavelet para obter sistemas com eficiência espectral maiores.Palavras-Chave-Wavelet, codificac ¸ão, eficiência espectral, func ¸ão geradora, momentos.
Traumatic brain injury (TBI) is an important public health problem worldwide. This paper introduces transfer entropy as a measure to identify any standard between arterial blood pressure and electrocardiogram signal for patients diagnosed with TBI. Therefore, we will review the basic definitions of information theory and transfer entropy, which interpretation is influenced not only by the Kullback-Leibler divergence, but also by conditioned mutual information. For transfer entropy measurement we used Kraskov-Stögbauer-Grassberger (KSG) technique. It is observed that directionality in transfer entropy can provide clinical decision support for TBI cases.
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