Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2001.10b
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pp.1237-1240
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2001
본 논문에서는 이동 통신 환경에서 사용자가 다양한 서비스 제공자와의 효율적인 인증과 키 교환 프로토콜을 수행할 수 있는 새로운 프로토콜을 제시한다. 사용자의 이동성을 지원하기 위하여 이동 사용자가 방문하고 있는 도메인에서 사용할 수 있는 임시적인 인증서 발급 과정을 제안하였다. 제안된 임시 이동 사용자 인증서는 사용자가 방문하고 있는 도메인에 위치한 TTP의 비밀키로 전자서명이 이루어져서 사용자에게 발급이 이루어진다. 이동 사용자는 자신에게 발급된 임시 이동 사용자 인증서를 이용하여 이동 통신에서의 AIP(Authenticationandlnitializationofrayment) 프로토콜을 효율적으로 수행할 수 있다.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2001.10b
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pp.867-870
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2001
안전한 이동통신 환경을 위해서는 이동통신 기기의 소형화로 인한 낮은 대역폭, 낮은 계산능력 등을 고려해야 하며 안전한 키 교환을 위해 기밀성, 무결성, 인증, 부인봉쇄와 같은 보안요건이 충족되어야 한다. 본 논문에서는 기존의 키 교환 프로토콜을 분석하여 이동통신의 특성을 만족하는 효율적인 연산의 End-to-End 키 교환 프로토콜을 설계하고, 이를 기존의 프로토콜과 비교 분석하였다.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2000.10a
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pp.789-792
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2000
차세대 이동통신 시스템의 이용자와 네트워크간 이용자 익명성을 보장하고, 이용자와 네트워크가 상대 실체를 안전하게 상호 인증할 수 있는 공개키 암호 방식에 기반한 개선된 인증 및 키합의 프로토콜을 제안한다. 이 프로토콜은 이용자와 네트워크는 이용자의 고유신분과 세션별로 변하는 랜덤수를 입력으로 하여 임시신분 정보를 생성 및 상호 공유하고, 네트워크는 초기에 이용자의 신분을 확인하며, 임시신분 정보는 이용자와 네트워크가 상호 선택한 랜덤 수에 따라 세션별로 갱신되므로 무선 접속 구간 상에 익명성을 보장하고 기존의 방식에 비교하여 보다 강화된 안전성을 보장한다.
유비쿼터스 사회를 만들기 위한 핵심 기술인 RFID는 시간과 공간을 초월하여 우리에게 정보를 제공해 줄 것으로 기대되고 있지만, RFID 시스템이 가지고 있는 특성으로 인하여 프라이버시를 침해할 수 있다는 심각한 문제를 안고 있다. 이를 해결하기 위한 방법으로 다양한 연구가 진행되어 왔지만 기존의 연구들은 보안상 문제점과 태그 및 백 엔드 데이터베이스의 과도한 처리능력을 요구하고 있다. 그러나 본 논문에서 제안하는 프로토콜은 해쉬함수와 XOR연산, 키 교환을 이용하여 스푸핑이나, 재전송 공격으로부터 안전 하면서도, 백 엔드 데이터베이스 안에서의 비교연산 횟수를 줄일 수 있는 경량화된 프로토콜을 제안한다.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2003.05c
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pp.1917-1920
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2003
Bluetooth는 전형적인 무선 네크워크와는 달리 다른 새로운 네트워킹 파라다임으로서 어떠한 고정된 인프라에도 의존하지 않고, 이동 호스트만으로 구성된 네트워크이다. 이는 그 고유의 특성으로 인해 여러 방면에 걸척 사용될 수 있는 장점을 가지고 있으나, 외부로부터의 공격에 취약하다는 약점을 가지고 있다. 본 논문에서는 Bluetooth가 가지고 있는 보안 위협 요소들 중 링크키 생성을 위해 사용되어 지는 파라미터 교환 방식과 각종 키 생성 메커니즘을 분석한다. 또 안전한 파라미터 전달을 위한 프로토콜을 제한하였다. 제안된 프로토콜은 최소한의 메시지 교환만으로 링크키, 조합키, 생성에 필요한 각 파라미터를 안전하게 전달한다.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2016.04a
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pp.1011-1012
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2016
최근 무선 통신 기술과 센서 디바이스들의 발달로 센서 기반 IoT 환경이 다양한 분야에 활용되고 있다. 하지만, IoT 환경을 구성하는 센서 노드가 소형 하드웨어로 구성되어 있어 메모리, 처리능력, 에너지 등에서 많은 제약사항을 가지고 있다. 따라서, 본 논문에서는 키 없는 해시 함수를 이용하여 센서 노드간 인증 및 키 교환을 경량화 기법을 제안한다. 제안하는 시스템은 숲이나 군사지역 등 사람이 접근하기 어려운 곳에 활용되는 센서 노드들의 배터리 수명을 향상시켜 효율적이고 지속적인 데이터 수집이 가능할 것으로 기대된다.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2003.10a
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pp.784-786
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2003
패스워드 기반 키 교환 프로토콜은 참여자들이 쉽게 기억할 수 있는 자신의 패스워드를 사용하므로 단순성, 편리성, 이동성의 장점 때문에 광범위하게 사용된다. 2000년에 Lin, Sun, Hwang[1]이 Steiner, Tsudik, Waidner[2]가 제안한 three-party EKE 프로토콜(STW-3PEKE)이 패스워드 추측 공격에 취약함을 증명하고 이를 개선한 서버의 공개키를 이용한 새로운 three-party EKE 프로토콜(LSH-3PEKE)을 제안했다. 2001년에는 Lin, Sun, Steiner, Hwang[3]이 서버의 공개키를 사용하지 않는 새로운 three-party EKE 프로토콜(LSSH-3PEKE)을 제안했다. 본 논문에서는 검증자(verifier) 기반 즉 서버가 사용자의 패스워드를 저장하지 않고 패스워드에 의해 생성되는 검증자를 가지는 프로토콜을 제안하며 이전에 제안한 프로토콜의 안전성을 그대로 유지하면서 좀 더 간단하며 효율적인 프로토콜을 제시한다.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2003.10a
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pp.643-645
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2003
M-Commerce 환경에서 이동통신 사용자가 다양한 서비스를 안전하게 제공받으려면 전송되는 메시지들을 암호화해야 하고, 이를 위해서 통신하는 개체들 사이에 세션키의 설정이 요구된다. 그러나 M-Commerce 환경은 유선환경에 비해 제약점이 있으므로 이를 고려한 보다 안전한 인증 및 키교환 프로토콜이 필요하다. 본 논문에서는 타원곡선 암호시스템을 사용한 효율적인 인증 및 키교환 프로토콜을 제안한다. 제안하는 프로토콜은 이동통신 사용자의 계산량을 줄여주고, 사용자의 신원을 M-Commerce 호스트에게 직접 드러내지 않음으로써 이동통신 사용자의 익명성을 보장하며, 사용자와 호스트 사이의 통신내용을 무선통신 사업자를 포함한 제 3자가 알지 못하도록 함으로써 통신정보의 기밀성을 보장한다.
Seo, Dong-Won;Park, Seung-Peom;Ahn, Jae-Won;Kim, Eun-Gi
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2014.11a
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pp.416-418
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2014
WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) 시스템 환경은 차량 간 무선통신을 가능하게 해주는 환경이다. 무선통신의 활용이 증가하면서 그에 따른 공격 방법도 증가하여, 통신 시 제3자에 의해 패킷이 변조될 수 있다. 제3자로부터 패킷을 보호하기 위해 통신 전 차량은 CA (Certificate Authority)로부터 자신이 적합한 호스트라는 것을 인증 받아야 한다. 본 논문에서는 차량과 CA의 통신 과정에서 Diffie-Hellman Key Exchange 알고리즘과 AES (Advanced Encryption Standard) 알고리즘 등을 이용하여 패킷의 기밀성과 무결성을 보장하는 프로토콜을 설계하였다.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2015.10a
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pp.594-597
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2015
IoT(Internet of Thing) 환경이 도래하면서 다양한 무선 통신 기술들이 사용되고 있다. 그 중에서 가장 많이 쓰이는 무선 통신 기술은 Z-WAVE이다. Z-WAVE는 저전력, 양방향 RF 등의 장점을 가지며, 세계 스마트 홈 시장에서 가장 폭 넓게 사용되는 기술이다. 이 기술을 채택한 연합을 Z-WAVE 연합이라고 하는데, 이 연합은 수백 개 이상의 제조사들과 1000개 이상의 활성화된 제품을 가지고 있다. 하지만 Z-WAVE는 중간자 공격 등과 같은 보안성의 취약점을 가지고 있으며 아직까지 연구가 부족한 실정이다. 따라서 본 논문에서는 IoT 환경에서 Z-WAVE 기반의 향상된 키 교환 프로토콜 기법을 제안한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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