Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2005.11a
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pp.949-952
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2005
RS 시스템의 가장 큰 특징은 일대 다수의 그룹 및 지령 통신방식이다. TRS 시스템의 구성은 여러개의 그룹으로 구성되며, 각 그룹은 업무내용에 관련된 유사한 목적을 가진 사용자들의 단말기로 구성된다. 다양한 형태의 공격에 노출될 수 있으며, 대규모 통신을 위한 키 분배 혹은 설정에 많은 문제점을 가질 수 있다. 본 고에서는 TRS 상에서 안전한 통신을 수행하는데 있어 필수 요소인 회의용 키 분배 방식을 고찰한다. 본 방식은 통신 회수를 줄이면서도 사용자 인증을 수행할 수 있는 효율적인 Tree 기반의 회의용 키 분배 방식을 제안한다.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2002.11b
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pp.885-888
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2002
인터넷 이용의 확산과 컴퓨팅 환경이 급속히 변화되면서 특수 소수 그룹의 구성원들 간의 정보, 공유와 재사용을 지원하는 웹 기반 협업 시스템 개발이 고조되고 있다. 하지만 이러한 웹 기반 협업 시스템들은 시스템 사용자 인증만의 절차에 의한 특수 소수 그룹간에 정보를 공유하고 있어 인가된 사용자를 가장한 악의의 사용자에 의한 정보의 삭제, 수정, 파괴 등의 불법적인 행동을 막을 수 없을 뿐만 아니라 민감한 정보의 공유는 더욱더 어렵게 했다. 따라서 본 논문에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해 웹 기반 협업 시스템의 성격을 고려한 유연성 있는 보안정책과 보안모델을 바탕으로 소 그룹단위로 을 제어할 수 있는 접근제어와 민감한 정보의 불법적인 접근을 제어 할 수 있는 접근제어 시스템을 제안한다.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2002.11b
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pp.1167-1170
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2002
멀티캐스트 기술은 다자간 비디오회의, 대화형 원격 강의, 소프트웨어 배포, 인터넷 게임 등 특정 사용자 그룹에게만 전송하는 효율적인 통신기술이다. 그러나, 멀티캐스트의 개방적 특성상, 언제 어디서나 임의의 그룹멤버가 메시지를 보낼 수 있다. 따라서 부적절한 데이터의 수신으로부터 그룹 멤버들을 보호하고 다양한 DOS 공격으로부터 멀티캐스트 트리를 보호하기 위해 송신자 접근통제를 수행하는 것이 중요하나 소스기반과 단일지점 또는 랑데부 지점에서 인가되거나 인증되는 연구가 진행되어 왔다. 본 논문에서는 접근권한에 따라 전송 메시지가 라우터의 임의의 지점에서 사진에 통제될 수 있는 양방향 멀티캐스트 트리에 대한 다단계 송신자 접근통제 메커니즘을 제시한다 다음으로 제시한 방식과 기존 전송 방식간의 메시지 전송 효율성 측면을 실험을 통하여 분석한다. 제안 방식이 라우터상에서 접근권한의 비교를 통하여 메시지를 사전에 걸러냄으로써 상대적으로 작은 메시지 전달 오버헤드를 갖는 것을 확인하였다.
Proceedings of the Korea Institutes of Information Security and Cryptology Conference
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2003.12a
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pp.242-247
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2003
본 논문에서는 최근에 발표된 스트림 인증 기법중 하나인 PCC 기법[1]을 개선한 방법을 제시한다 PCC 기법에서는 수신된 스트림 데이터의 검증이 패킷의 그룹 단위로 수행되는데 이때 관련된 서명 패킷이 수신되어야만 그룹에 속한 패킷들이 검증될 수 있다는 약점을 갖는다. 본 논문에서는 PCC 기법의 서명 패킷에 정보 분산 알고리즘을 적용하여 생성되는 단편들을 그룹에 속한 전체 패킷들에 포함시켜 전송하며, 수신자가 이중 정해진 수 이상의 패킷을 수신했을 경우 서명 패킷의 복원이 가능하도록 함으로써 원기법의 문제점을 해결했다. 뿐만 아니라 시뮬레이션 결과의 분석에 의하면 제안 기법은 관련 최신 기법인 SAIDA보다 검증 확률이 높고, 구현 프로그램의 수행 시간을 측정한 결과 계산 시간 면에서 더 나은 성능을 보였다.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.13
no.6
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pp.1091-1098
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2009
In this paper, we designed the authentication system for home network service and applied it to actual sensor nodes. The pair-wise pre-distribution key skim is applied for prevention of authentication key from sniffing on the wireless sensor networks. The authentication key and data are encrypted by using the CBC mode RC5 algorithm based on the SPINS. The experimental environment consists of a base station (BS)and sensor nodes and each sensor node sends both sensing data and the encrypted authentication key to the BS. For simulations we set up some what-if scenarios of security menaces in home network service.Slightly modified the TOS_Msg data arrays of TinyOS is suggested to store 8-byte authentication key which can enable data encryption and authentication at the each sensor node. As a result, malfunction caused by communication between BS and nodes of other groups of added nodes having malicious purpose can be protected. Also, we confirmed that a critical data of home networking service like vital signal can be transmitted securely through this system by encryption technique.
The explosive growth in wireless networking increasingly urges the demand to support mobility within the Internet which is what Mobile-IP aims to provide. Because the transmission of signals through open-air s easy to be attacked, it is important to provide secure transmission for mobile users and make them responsible for what they have done in networks. Although IETF provides a secret-key based security mechanism, those mechanisms suffer from scalability, efficiency and non-repudiation service problem. The proposed mechanism uses public-key based authentication optimizing the performance. It includes non-repudiation service on the side of mobile for airtight security in wireless network. The simulation results show that the proposed authentication reduces the total registration time. It especially minimizes the computation cost on the side of the mobile node and solves the power problem. In practice, the proposed authentication is feasible with reasonable performance and security service in macro mobility that Mobile-IP is intended to solve.
It used exclusively the radio communication where is the TRS(Trunked Radio Service) at frequency where the person whom it does is specific with hitherto radio communication method differently frequency of the decimal which is allocated to the relay station it talks the at the room which the multiple user uses with commonness. The TRS system the most big feature is the region multiple group and order communication method. The TRS the composition of system is composed of the multi mind group, the each group is composed of the terminal of the users who have the objective which is similar relates in business contents. With above it follows in same multi objective and the connection of the form which is various or group communication accomplishes and quality case, a possibility a or of having many problem point in key distribution for a large scale communication there is it could be exposed to attack of the form which is various. There is a place where it accomplishes the communication which is safe at the TRS from research which it sees it investigates group key distribution method which is an essential element. The method which it sees when it reduces a communication frequency, it stands but is the user, it proposes the efficient group key distribution method it will be able to accomplish.
The development of the security solutions that can provide a variety of security services is needed urgently. For development of the security solutions, analysis of international standard security technology is the key. In this paper, international organizations' standardization(ISO/IEC JTC1 SC27, ITU-T SG-17, IETF Security Area, etc.) and the current trend of the standard security technology are mainly analyzed. The core of the latest security technology(Application Bridging, DNS-based Authentication, HTTP Authentication, IP Security, Javascript Security, Authentication Technology Next Generation, Managed Incident, Web Authorization Protocol, Security Automation, Transport Layer Security, etc.) is analyzed focusing on 18 working groups of the IETF.
Journal of the Korea Society of Computer and Information
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v.17
no.9
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pp.57-64
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2012
The existing protocols proposed in network mobility (NEMO) environment can require many computational costs and can bring about a delay of binding update. To solve these problems, in this paper we propose an authentication protocol supporting secure seamless handover in NEMO environment. The proposed protocol can handle quickly mutual authentication between a mobile router (MR) and an access router (AR), which uses group key among ARs and a master key (MK) issuing from key issuing server (KIS) for reducing the time of binding update as much as possible. In performance, the proposed protocol can process quickly binding update with little computational cost comparison with the existing binding update protocols and it results in robustness against existing attacks.
Journal of the Korea Institute of Information Security & Cryptology
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v.17
no.5
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pp.15-25
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2007
According to augmentation about interesting and demanding of privacy over the rest few years, researches that provide anonymity have been conducted in a number of applications. The ad hoc routing with providing anonymity protects privacy of nodes and also restricts collecting network information to malicious one. Until recently, quite a number of anonymous routing protocols have been proposed, many of them, however, do not make allowance for authentication. Thus, they should be able to have vulnerabilities which are not only modifying packet data illegally but also DoS(denial of service) attack. In this paper, we propose routing protocol with providing both anonymity and authentication in the mobile ad hoc network such as MANET, VANET, and more. This scheme supports all of the anonymity properties which should be provided in Ad Hoc network. In addition, based on the group signature, authentication is also provided for nodes and packets during route discovery phase. Finally, route discovery includes key-agreement between source and destination in order to transfer data securely.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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