홀로그램 콘텐츠의 정보보안을 위한 암호화 방법을 제안한다. 제안하는 암호화 기법은 실시간 처리를 위해 부분 홀로그램에 대하여 편향치를 더하고, 이중 프레넬 변환을 수행하여 에너지가 집중된 DC 영역을 획득한다. 이때 집중된 영역이 암호화 영역으로 적은 데이터롤 이용하여 고효율의 암호화를 수행한다. 제안한 기법은 기존 연구보다 변환하는 크기를 줄이기 때문에 같은 효율로 고속의 암호화를 수행할 수 있다. $1,024{\times}1,024$ 크기의 홀로그램을 $32{\times}32$ 부분홀로그램으로 구성하여 적용할 경우 약 18배 빠르게 처리할 수 있다.
현재 디스크에 파일을 암호화하여 저장하기 위한 다양한 파일 암호화 솔루션이 존재한다. 하지만 기존의 파일 암호화 솔루션은 암호화 및 복호화를 파일 혹은 디렉터리 단위로 일괄되게 처리한다. 본 논문에서는 파일의 부분 암호화를 지원하는 시스템 호출을 제안한다. 파일 데이터의 암호화를 원하는 부분에서 사용자는 시스템 호출 인터페이스로 암호화 정보를 설정한다. 그다음 파일 데이터를 쓰면 설정된 내용으로 데이터가 암호화되어 저장된다. 또한 복호화 정보를 설정한 뒤 파일 데이터를 읽어오면, 설정된 정보가 적용되어 필요한 부분만을 복호화 한다. 제안된 시스템 호출을 위해 검사, 관리, 암호화, 복호화, HMAC 모듈이 필요한 시스템 호출에 따라 구성되며, 이는 리눅스 환경에서 구현되었다. 또한 구현된 시스템 호출의 동작을 개발 보드에서 검증하였으며, 그 수행 속도를 측정하여 성능을 분석하였다.
많은 사람들이 관심을 가지고 급속도로 발전하는 인터넷 환경의 웹 서비스 중에서 인터넷 뱅킹 시스템은 반드시 필요한 서비스 중의 하나지만, 아직까지 많은 보안상의 문제점을 내포하고 있다. 본 논문에서는 이런 보안상의 문제들 중에서 사용자 인증에 관한 부분, 데이터 암호화에 관한 부분, 키 분배 문제에 관한 부분을 해결할 수 있는 방안을 제시하려 한다. 이를 위해 공개적으로 사용이 가능한 암호 라이브러리인 Crypto++3.1을 이용하여 인터넷 환경에서 보안 서비스를 제공할 수 있는 안전한 인터넷 뱅킹 시스템인 SIBS(Secure Internet Banking System)을 설계 및 구현하였다. SIBS는 빠른 데이터 암호화 처리를 위해 IDEA암호 알고리즘을 사용하였다. 데이터 암호화에 사용할 키를 분배하기 위해서 Diffie-Hellaman키 분배 알고리즘을 이용한다. 또한, 사용자의 인증을 위해 X.509형식의 인증서를 이용하기 위해서 SSLeay를 설치하여 인증서(Certificate)를 발급 받는다. 그러므로, 사용자는 인터넷에서 SIBS의 GUI(Graphic User Interface)를 이용해 빠르고 편리한 접근이 용이하고, 암호 알고리즘에 대한 지식이나 특별한 조치가 없이도 빠른 데이터 암호화 처리와 인증서를 이용한 확실한 사용자 인증을 보장 받을 수 있다.
기존의 운영체제에서 암호화 및 복호화는 응용 프로그램 수준에서 사용자가 지정한 파일을 암호화 키 및 복호화 키를 입력하여, 파일 단위로 일괄적으로 전체를 암호화하고 복호화하는 방식을 사용하였다. 이러한 방식에서는 성능상의 오버헤드가 매우 크다. 본 논문에서 제안하는 메커니즘은 리눅스 커널 수준에서, 일정한 보안 등급을 보유하는 사용자 프로세스가 비밀 수준의 파일을 쓰고(write)자 할 때 사용자에게 투명하게 자동으로 효율적으로 파일을 암호화하여 저장한다. 또한 암호화된 파일을 수정할 때는 필요한 만큼만의 데이터를 자동으로 부분 복호화 및 암호화를 하고, 읽을(read) 때에도 필요한 만큼만을 부분 복호화한다. 따라서 본 메커니즘은 종래의 응용 수준에서의 전체 암호화 및 복호화로 인한 처리 시간을 크게 감소시킨 효율적인 커널 수준의 자동 부분 암호화 수단을 제공한다.
우리는 RSA 서명에 기반한 효율적인 공정한 예약과 교환 프로토콜을 위해 검증 가능한 암호화를 일반화한 부분적인 검증 가능한 암호화를 제안한다. 부분적인 검증 가능만 암호화를 이용해서 서명에 대한 공정한 교환과 더불어 전자 계약 시 사전 계약이나 비행기 티켓에 대한 예약을 짤 수 있도록 프로토콜을 확장했다. 또한 예약과 교환 시에 공정성을 보장하도록 했다. 이로써 우리는 공정한 교환 프로토콜의 교환단계에서 발생하는 계산 양과 전송 양을 예약과 교환 단계로 분산시키는 효과를 얻었다. 그리고 마지막으로 Ateniese가 제안한 RSA 서명에 기반만 공정한 교완 프로토콜과 성능 비교를 하였다.
대용량의 MPEG 비디오 스트림을 보호하고 암호화의 연산량을 줄이기 위한 방법으로 몇 가지 부분 암호화 기법이 보고되었다. 그러나, 멀티미디어 데이터의 무결성을 보장하기 위해서는 암호화 표준으로 이용되고 있는 HMAC 등의 메시지 인증 기법을 추가적으로 적용할 필요가 있다. 본 논문에서는 현재 암호화 표준으로 이용되고 있는 CCM을 이용하여 멀티미디어 데이터의 무결성을 보장하는 시스템을 제안한다. 또한, 제안한 시스템은 인코딩 및 디코딩의 실시간 요구사항을 만족하기 위하여 부분 암호화 기법으로 이용되는 SECMPEG 보안레벨 3와 호환이 이루어지도록 CCM을 MPEG의 계층적 구조를 고려하여 적용한다. 실험 결과를 통하여 제안 방법은 멀티미디어 데이터의 기밀성 및 무결성을 보장하면서 실시간 처리 성능을 제공함을 확인하였다.
급속도로 확대되고 있는 전자거래에 있어서 디지탈 정보의 보호가 점차 심각한 문제로 대두되고 있다. 따라서 효율적이고 편리하며 안전한 방법이 구축되어야 전자거래를 활성화시킬 수 있으리라 판단된다. 본 연구에서는 공개키 기분구조에서 스마트카드를 이용하여 디지탈 정보의 권한을 효율적으로 관리함으로서 정보를 보호하고자 한다. 이와 같은 목적을 달성하기 위해서 정보의 암복호화 시간을 단축하고, 서버의 부하를 감소시키는 부분 암호화 기법을 제시하며, 장차 디지탈 정보 서비스 업체의 이 방법을 사용함으로서 상대적으로 강한 경쟁력을 갖출 수 있으리라 본다.
본 논문에서는 JPEG2000 표준에서 주파수 변환기법으로 채택된 이산 웨이블릿 변환과 선형양자화 방법을 사용하여 영상 전체가 아닌 영상의 부분 데이터만을 암호화하여 계산양을 줄이는 부분 암호화 방법을 제안하고 하드웨어로 구현하였다. 또한 계산양이 많은 암호화 알고리즘 대신 비교적 계산양이 적은 카오스 시스템을 이용함으로써 계산양을 더욱 감소시킨다. 영상 데이터의 변환 방법은 암호화할 부대역을 선택하여 영상데이터를 일정한 블록으로 만든 후 무작위로 좌/우 쉬프트 하는 방법과 두 가지 양자화 할당 방식(하향식-코드 할당방식/반향-코드 할당방식)에 따라 데이터를 교환하는 방식을 사용한다. 제안한 암호화 방법을 소프트웨어로 구현하여 약 500개의 영상을 대상으로 실험한 결과 원 영상 데이터를 부분적으로 암호화함으로써 원 영상을 인식할 수 없을 정도의 암호화효과를 얻을 수 있음을 알 수 있었다. 구현한 하드웨어 암호화 시스템은 삼성 $0.35{\mu}m$ 팬텀-셀 라이브러리를 사용하여 합성함으로써 게이트 수준 회로를 구성하였고 타이밍 시뮬레이션을 수행한 결과 100MHz 이상의 동작 주파수에서 안정적으로 동작함을 확인하였다.
본 논문에서는 홀로그램 영역과 주파수 영역(DCT-영역, DWT-영역)에서 프린지 패턴을 분석하고, 이를 기반으로 가장 효율적인 디지털 홀로그램(프린지 패턴) 암호화 기법들을 제안하였다. 제안한 기법으로 홀로그램 영역과 주파수 영역에서 프린지 패턴 전체 데이터량의 25%, 1.5625%, 그리고 0.0244% 만큼을 각각 암호화하여 복원 영상을 효율적으로 은닉하였다. 결과적으로 주파수 영역에서의 암호화 기법 중에서 2차원 영상의 에너지를 한곳으로 집중시키는 DCT-영역에서의 암호화 기법이 가장 효율적임을 확인하였다. 본 논문에서 제안한 프린지 패턴의 부분 암호화 기법과 분석결과는 추후 이 분야를 연구하는 연구팀들에게 좋은 지표가 될 것으로 생각된다.
본 논문에서는 기존 RFID 보안 기법에서 나타나는 도청으로 인한 정보 유출 문제를 분석하고 이를 해결하기 위하여 RFID에 SEED 보안 알고리즘을 응용한 부분 라운드 및 부분 암호화 기법을 적용하고자 한다. 기존에 제시된 많은 태그보안 기법들이 있으나, 보안과 구현의 문제에서 아직 현실적인 접근이 미비한 실정이다. 따라서, 본 논문을 통해 보다 현실적인 구현의 관점에서 하나의 아이디어를 제공하고, SEED기반의 비밀키 기반 암호화 알고리즘 기법을 적용하여 태그에서 리드간의 전송 취약구간인 백워드 채널상의 정보보안을 해결책을 제시하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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