기존에 사용되던 방화벽들은 기본적으로 정책을 수동적으로 입력해 주는 방식으로 되어 있어 공격이 오는 즉시 대응하기 쉽지 않다. 왜냐하면 전문 보안 관리자가 이를 분석하고 해당 공격에 대한 방어 정책을 입력해 주어야하기 때문이다. 또한, 기존 방화벽 정책은 공격을 막기 위해 정상 접속까지 차단하는 경우가 많다. 패킷 자체는 정상적이지만 유입량이 많아 서비스 거부를 발생시키는 공격이 많기 때문이다. 본 논문에서는 방어 정책을 입력하는 부분을 인공지능으로 대체하여 정책을 자동으로 생성하고, 정상 접속 학습을 통해 생성된 화이트리스트 정책으로 정상 접속은 가능하면서 Flooding, Spoofing, Scanning과 같은 공격만을 차단하는 방법을 제안한다.
본 논문에서는 사용자와 서버가 사전에 공유한 패스워드 정보를 이용하여 안전하게 세션키를 생성하는 인증 키 교환 프로토콜을 제안한다. 제안된 프로토콜은 디피헬만 스킴을 기반으로 하며, 인증 키 교환 프로토콜 설계 시 요구되는 여러 암호학적 안전성에 대한 요구조건을 만족한다. 제안된 프로토콜은 수동적 또는 능동적 공격자에 의한 오프라인 사전공격에 안전하고, 전방향 안전성을 가진다. 특히, 기존의 연구된 인증 키 교환 프로토콜들과는 달리 제안된 프로토콜은 서버의 패스워드 파일과 같은 사용자 인증파 일이 공격자에게 유출되었을 때 공격자의 사용자 또는 서버 위장공격에 안전하다는 장점이 있다. 또한, 제안된 프로토콜은 성능 면에서 기존의 주요 프로토콜들과 비교해서 보다 효율적이다.
본 논문에서는 Mobile IPv6 환경에서 보안성이 있는 인증 메커니즘을 제안한다. Internet draft에서 제안하고 있는 RR 방식의 BU 인증 메커니즘은 MN-CN, HA-CN간 두 경로 모두에 공격자가 접근하지 못한다는 전제로 인해 BU 인증을 위한 공유키 생성시 취약성을 내포하여 만약 공격자가 두 경로 모두에 접근 가능할 경우 노드간 통신하는 전 단계에 걸쳐 수동적, 능동적 공격에 노출되게 된다. 제안한 BU 인증 메커니즘은 최초 안전한 BU 인증을 위한 공유키를 생성 후 차후 이어지는 BU 인증은 이러한 안전성을 바탕으로 신속한 인증이 이루어지는 2단계의 인증 메커니즘을 제안함으로써 공유키의 노출을 최소화하여 보다 높은 수준의 보안을 제공하였다.
근래 휴대폰과 PDA등의 대중적인 보급과 동시에 기업체의 유무선 VPN 구축도 활기를 띄고 있다. 유선환경에서의 VPN은 보안적인 측면에서 무선환경보다 비교적 안전하다고 할 수 있다. 그러나 무선환경은 유선환경과 달리 능동적인 공격자뿐만 아니라 수동적인 공격자에 비해서도 보안상 취약한 면을 가지고 있다. 또한 무선 VPN에서 사용하는 단말기인 PDA, 휴대폰 등의 하드웨어적 제약 또한 우선 VPN 구축시 반드시 고려하여야 한다. 따라서 본 논문에서는 이러한 무선환경에서의 하드웨어적 제약 밀 보안 취약성을 보완할 수 있도록 패스워드 기반 인증 프로토콜을 무선 VPN에 적용하고자 한다.
SPA(Simple Power Analysis)와 DPA(Differential Power Analysis) 공격은 1999년 Kocheretal.[2]이 소개한 부채널 공격(SCA, Side Channel Attacks)으로 SPA는 공격자가 전력소비 또는 전자기 방사선과 같은 단일 측정 트레이스에 대한 부채널 정보를 수집 및 분석해 키를 유추하고 DPA는 동일한 키로 암호화한 서로 다른 평문과 같은 여러 측정 트레이스에 대한 부채널 정보를 수집하고 이에 대한 차분을 이용해 키를 유추하는 보다 정교한 공격방법이다. SPA와 DPA는 공격자가 수집할 수 있는 부채널 정보를 본질적으로 줄여 대응해야 하기 때문에 SPA와 DPA에 대한 대응에는 많은 어려움이 있다. 본 논문에서는 SPA및 DPA와 같은 수동적 부채널 공격에 대응하기 위한 ISAP[8] 스킴에 대한 안전성에 대해 다루고 있고 기존에 부채널 공격에 대응하기 위한 기법 Rekeying 기법과 스펀지 구조를 다루고 있다. 또한, 본 논문에서는 Rekeying 기법과 스펀지 구조에 기반해 보다 안전한 암호화 및 인증을 제공하는 개선된 ISAP 스킴을 제안하고자 한다.
본 논문은 사용자 인증시 사용할 패스워드 키워드를 사용자가 맞춤형으로 정의하여 사용자 인증시 다단계로 사용될 수 있는 개인 맞춤형 사용자 인증 시스템(PUAS)을 설계 제안한다. 제안 개념은 사용자 인증시 서버 시스템 접근시 취득한 패스워드를 다시 사용하는 수동적인 재전송 공격에 강력히 대처할 수 있도록 사용자 인증시 사용될 패스워드 키워드를 사용자가 스스로가 맞춤형으로 정의한다. 인증단계도 단일단계에서 다단계로 확장할 수 있도록 설계한다. 또한 사용자가 정의한 패스워드 관련 정보를 시스템 내에 임의의 암호화된 장소에 저장하도록 설계하여 네트워크의 불법적인 접근을 무력화하도록 설계 제안한다. 따라서 설계 제안한 시스템을 이용하면 침입자가 시스템에 접근하더라도 개인만이 갖고 있는 독특한 개인정보를 통한 패스워드 키워드를 생성하여 개인인증 정보를 생성하고 생성된 인증정보가 저장되어 있는 장소를 알 수 없어 어떠한 수동적 재전송 공격이라도 무력화할 수 있다는 강력한 보안 특성을 갖는다.
사이버범죄는 인터넷 가상공간이 사회 전반으로 광범위하게 확대되면서 공격 기술력을 과시하려던 의도에서 최근에는 영리와 일반적인 목적의 범죄로 변화하고 있다. 신택스(Syntax) 기반의 탐지 분석이 가능한 네트워크 및 시스템 공격이 아닌 시맨틱(Semantic) 기반으로 수동적인 탐지와 대응을 요하는 콘텐츠 이상의 공격에 의한 인터넷 사기와 명예훼손, 개인정보 침해, 저작권 침해 등이 일어나고 있다. 시맨틱 기반의 범죄는 컴퓨터 이용자, 즉 인간의 내면적인 취약성을 이용하는 심리적 요인에 근거한다. 이 논문에서는 공개된 사이버범죄를 분석 후 사회적 영향력과 기술적 영향 사이버범죄의 심리적 관점에서의 프로파일링 방안을 연구하여 사이버범죄를 그 발생 수에 의하여 분류하였고, 이를 통하여 결국 범죄의 분석과 대응에 소요되는 시간을 줄이는 계기가 될 수 있음을 보이고 있다.
안전한 유비쿼터스 환경 구축을 위해 RFID 시스템 인증 프로토콜들이 제안되어 왔다. 하지만 기존 프로토콜들은 최근의 다양한 공격 방법들에 적절히 대응하지 못하거나, 대량의 태그를 인증하기 위해 많은 해시 연산을 필요로 하기 때문에 효율성의 문제가 있다. 이에 본 논문에서는 효율성을 고려한 해시 함수 기반의 안전한 RFID 인증 프로토콜을 제안한다. 제안하는 인증 프로토콜은 공격자에 의한 수동적 공격과 능동적 공격에 안전하며, 태그와 데이터베이스는 상호 인증에 각각 두 번과 세 번의 해시 연산만을 필요로 한다. 따라서 대량의 태그를 처리해야 하는 데이터베이스와 저가의 태그로 구성된 RFID 시스템 환경에 효과적으로 동작한다.
인터넷 사용자의 급증에 따라, 인터넷을 통한 다양한 해킹 및 불순한 의도를 지닌 공격에 의한 침해사고 역시 크게 증가되고 있다. 이러한 해킹의 피해로부터 네트워크 시스템 및 서버를 보호하기 위해 각종 보안강화 시스템이 개발되어 운용되고 있으나, 현재 사용 중인 보안강화 도구들은 수동적인 방어 위주로 공격자의 해킹 시도 자체를 제한하는 것이 아니라 해킹이 시도된 후 대처하는 제약 등으로 해킹 자체를 방지하는데는 한계를 가지고 있다. 능동적인 해킹 방어를 위한 가장 기본적인 기술은 해커의 실제 위치를 추적하는 역추적 시스템이라 할 수 있다. 현재 이에 대한 연구가 활발히 진행 중에 있다. 따라서 본 논문에서는 능동적인 해킹 방어를 위한 역추적 시스템을 분석하고, 리눅스 기반의 역추적 시스템을 설계하였다.
모빌 IP는 이동 노드의 모든 메시지를 중계하는 외부 에이전트에 대한 인증 기능이 없으며 이동 노드의 익명성을 제공하지 않는다. 이로 인하여 도청과 같은 수동적 공격에 취약하며 또한 스무스 핸드오프를 위한 이동 노드와 외부 에이전트간의 등록 키 공유문제가 발생한다. 본 논문에서는 외부 에이전트와 홈 에이전트 간에 추가적인 부하을 최소화시킬 수 있는 형태의 인증 및 키 분배 프로토콜과 익명성 제공방법을 제안하고 추가적인 시간소모를 최소화하기 위하여 암호화 알고리즘을 VHDL을 통하여 하드웨어로 설계하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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