FDTC'05와 CISC-W'10에서는 오류 주입을 통하여 타깃 알고리즘의 라운드 수를 감소시킴으로써 AES와 Triple-DES의 비밀키를 각각 찾을 수 있음을 보였다. 본 논문에서는 이 공격 아이디어를 HMAC에 적용하여 비밀키를 복구할 수 있음을 보인다. 본 논문에서 제안하는 공격은 MD 계열의 해쉬 함수가 사용된 HMAC에 적용 가능하며, 매우 적은 계산 복잡도로 비밀키를 복구할 수 있다. 특히, HMAC-SHA-2에 대한 공격 결과는 HMAC-SHA-2에 대한 첫 번째 키 복구 공격 결과이다.
일반적으로 알려진 믿음과는 달리 다양한 컴퓨팅 장치의 메인 메모리로 사용되는 DRAM은 전원이 차단되더라도 저장하고 있던 데이터가 곧바로 사라지지 않고, 대신 어느 정도의 시간 동안 데이터를 유지하게 된다. 특히 DRAM을 냉각시키면 그 데이터 유지 시간이 더 길어진다는 사실 역시 알려져 있다. Cold Boot Attack이란 이러한 DRAM의 데이터 유지 성질을 이용하여, 전원이 차단된 DRAM으로부터 암호 알고리즘의 키와 같은 민감한 정보를 복구해내는 부채널 공격 방법의 일종이다. 본 논문에서는 대칭붕괴모델을 가정한 Cold Boot Attack 방법을 이용하여 전원이 차단된 DRAM으로부터 추출된 AES 키 비트열로부터 원래의 AES 키를 복구하는 알고리즘을 제안한다. 제안된 알고리즘은 추출된 AES 키 비트열의 랜덤성을 테스트하는 방법을 사용하여 후보 키 공간의 크기를 줄이는 방법을 사용한다.
본 논문에서는 인증서를 사용하는 모든 암호시스템 분야에 응용될 수 있는 인증 및 키 복원 프로토콜로 PKINIT를 응용한 안전한 초기인증 공개키 암호시스템 모델을 연구하였다. 멤버들에 대한 인증은 서버와 사용자간에 인증서를 기반으로 공개 키 암호에 의한 초기인증과 세션 키 분배, 응용자원 서버들과의 비밀통신에서 키의 유실을 고려한 키 복구지원 프로토콜을 제안하였다.
암호가 법 질서에 위배되는 목적으로 사용되는 것을 막기 위해 선진 각국에서는 여러 가지 암호 정책을 수립하고 있다. 그 중에서 현재 가장 주목을 받고 있는 것이 키 복구( Key Recovery) 개념이다. 이 개념은 정부 수사기관에게 암호 통신에 대해 수사권을 행사할 수 있는 능력을 부여하는 것이다. 또한 수사권 행사 이외의 프라이버시 침해를 보호할 수 있어야 한다. 본 고에서는 현재까지 제안된 복구 방식과 동향 등을 살펴본다.
암호를 사용함으로써 정보를 위.변조나 노출 위협으로부터 보호할 수 있지만, 암호의 잘못된 사용은 몇 가지 문제점을 발생시킬 수 있다. 만약 키가 손상되면 암호의 적법한 소유자조차도 암호문을 해독할 수 없으며, 범죄 등의 목적에 암호가 사용되었을 경우, 수사 기관이 수사에 어려움을 겪을 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 키 또는 메시지를 복구할 수 있도록 키를 신뢰기관에 위탁하는 키 위탁(key escrow) 방식이 제안되었다. 키 위탁은 유사시 키 복구를 보장하면서 동시에 사용자의 사생활을 침해해서는 안된다. 본 논문에서는 키 위탁 시스템이 가져야할 요구사항을 도출하고, EIGamal 암호 시스템에 기반한 새로운 키 위탁 방식을 제안한다. 제안 방식은 도청기한의 제한, 키의 복구에 관련된 부정 방지와 이에 대한 사용자의 shadow 공개키 생성 방지 등의 속성을 갖는 새로운 키위탁 방식이다. Cryptography techniques can prevent eavesdroppers from maliciously intercepting or modifying sensitive information. however misuses of encryption may cause other problems First if the encryption key is lost or damaged even an authorized access to the original data will be denied. Second criminals can prevent authorized law enforcement officers from examining the necessary information by using the strong encrypted data can provide solutions for the situations. In this paper we propose a new key escrow system based on the ElGamal cryptosystem. Our system provide time-bound eavesdropping under court authorized permission protect from trustee's cheating and prevent user's shadow public key generation.
최근 세계 각 국에서는 암호 기술의 역기능을 방지하고 일반 사용자들 사이에 암호 사용을 활성화하기 위한 방안으로 암호키 관리 기반 구조(KMI)에 관한 연구가 활발히 진행되고 있으며 이를 구현한 시스템들도 개발되고 있다. 그러나 현재 여러 나라에서 이러한 키 복구 기술에 대한 연구와 함께 키 복구 시스템들이 개발되고 있는 것에 반해 국내에서는 아직까지 암호키 관리 기관 구조를 구축할 수 있는 실제 시스템들에 대한 연구 및 개발이 미흡한 실정이다. 본 논문에서는 암호키 관리 기반 구조 구축에 기반이 될 수 있는 KMI 라이브러리를 구현하고 성능을 분석하였다.
유비쿼터스 환경이 도래하면서 언제, 어느 곳에서든 네트?을 사용하여 정당한 사용자임을 확인하고자 하는 요구가 증대하고 있다. 기존의 사용자 인증 방식은 인증기관으로부터 받은 인증서와 비밀키를 하드웨어 장치나 스마트카드 등의 보조 기억장치에 저장하여 휴대하고 다녀야 하는 번거로움이 있다. 또한 사용자의 비밀키를 키위탁 센터에 위탁하여 필요할 때 사용할 수 있도록 하고 있으나 여러 가지 위협으로부터 안전할 수 없는 상황이다. 본 논문에서는 이러한 휴대의 불편함과 여러 가지 위협으로부터 보호하고, 사용자가 언제 어디서든 인증을 제공받을 수 있는 동적 키생성 및 키복구 모듈을 제안한다.
사용자와 서비스 제공자가 인증을 수행할 경우 사용자의 신원이 노출되는 문제가 사회의 큰 이슈로 떠오르고 있으며, 이러한 문제점을 해결하기 위해서 신원 위탁 방식이 제시되었다. 신원 위탁 방식에서는 사용자의 정확한 신원을 가지고 있는 발행자가 사용자에게 익명 인증 정보를 안전하게 전송하고, 사용자는 이것을 이용해 익명성을 유지한 채로 서비스 제공자와 인증 단계를 수행하게 된다. 본 논문에서는 신원 위탁 방식의 안전성과 신뢰성을 위한 요구사항을 제시하고 이를 만족할 수 있는 새로운 메커니즘을 제안한다. 또한 서비스 제공자가 사용자에게 컨텐츠를 안전하게 전달할 수 있는 방안과 동일 도메인 내 사용자들 간의 키 동의에 의해 생성된 키를 이용한 암호화 통신 시 키 복구를 지원하는 향상된 메커니즘을 제안한다.
RSA 시스템에서 암 복호문 이외의 부가 정보가 주어졌을 때 개인키를 알아내는 것은 소인수분해보다 더 쉬울 수 있음이 잘 알려져 있다. 예를 들어, Coppersmith는 RSA 시스템을 구성하는 소수 중 하나의 최상위 또는 최하위 비트의 절반 이상이 주어지면 RSA 모듈러스가 다항식 시간 안에 인수분해될 수 있음을 보였다. 또한 Henecka 등은(p, q, d, $d_p$, $d_q$) 형태의 RSA 개인키 비트 중 23.7%에 해당하는 비트에 에러가 삽입되더라도 원래의 RSA 개인키를 복구할 수 있는 알고리즘을 제안하였고, 이를 위해 후보 키 비트와 에러가 삽입된 RSA 개인키 비트 사이의 서로 매칭이 되는 비트들의 개수를 사용할 것을 제안하였다. 본 논문에서는 Henecka 등의 방법을 확장하여, 후보 키 비트와 에러가 삽입된 개인키 비트 사이의 일치되는 정도를 보여주는 좀 더 일반화된 확률 측도의 사용과 이 측도를 사용한 RSA 개인키 복구 알고리즘을 제시한다.
키 복구 시스템의 대안으로 Bellare와 Rivest가 translucent cryptography의 개념을 소개하였다. Translucent cryptography란 사용자간의 암호 통신을 제3자가 확률 p(0$\leq$p$\leq$1)로 복구할 수 있는 시스템이다. 이 시스템에서는 사용자의 비공개키를 사전에 위탁할 필요가 없으며, p의 값을 조정함으로써 사용자와 복구 기관 사이의 균형을 조정할 수 있다. 예를 들어, p의 값을 0.4로 한다면 복구 기관은 사용자간의 암호 메시지 100개 중 40개를 복구할 수 있게 된다. 본 논문에서는 translucent cryptography에서 사용자가 손쉽게 복구 기관을 속여 복구 기관이 p의 확률만큼 복호화할 수 없는 문제점을 지적하고, 이에 대한 개선책을 제안한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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