C. Gamage 등은 M. Mambo 의 대리 서명 방시과 Y. Zheng의 signcryption 방식을 이용하여 사용자가 상대 적으로 계산 능력이 뛰어난 서버에 의존하여 암호화 및 서명을 생성할 수 있는 proxy-signcryption 방식을 제안하였다 그러나 그들이 제안한 방식을 실제 응용에 적용할 경우 사용자가 proxy agent를 대신하여 정당한 proxy-signcryption을 생성할 수 있을 뿐만아니라 자신이 전송한 메시지에 대해 부인하는 경우 리를 판단할 수 없으므로 proxy agent를 보호 할 수 없다는 문제점이 있다 따라서 본 논문에서는 대리인 보호형 대리 서명 방식과 N. Asokan 의 S3(Server Supported Signnatures)를 이용하여 proxy agent를 보호할 수 있고 송신자 부인 봉쇄를 제공하여 실제 응용에 적용할 수 있는 proxy-signcryption 방식을 제안하고자 한다. 또한 본 논문에서 제안하는 proxy-signcryption 방식은 한국형 디지털 서명 표준안인 KCDSA(Korean Certificate-based Digital Signature Algorithm)를 이용한다.
Y. Zheng은 기존의 서명 후 암호화(signature-then-encryption)기법을 기반으로하여 디지털 서명 기법과 대칭키 암호 기법을 결합시킨 signcryption이라는 새로운 기법을 제안하였다. Signcryption은 기밀성과 인증성을 동시에 만족시키면서 계산량과 통신비용을 줄여 효율성을 높인 방법이다. 또한, C. Gamage등은 대리 서명 기법과 signcryption 기법을 효율적으로 결합시킨 proxy-signcryption 기법을 제안 하였다. 그러나 이 두 기법에서 송신자의 개인키가 드러날 경우 그 개인키를 알게되는 사람은 과거에 송신자가 생성한 signcrypt된 문서를 복호화 할 수 있게된다. 즉, 기존의 signcryption 기법은 송신자의 개인키에 대한 forward secrecy의 성질을 제공하지 못한다. 본 논문서는 Zheng의 기법을 변형하여 forward secrecy를 제공하는 signcryption기법과 proxy-signcryption을 제안한다.
디지털 서명과 암호화를 동시에 수행할 수 있는 Signcryption 방식이 Zheng에 의해 제안되었다[1]. 그 후, 서명과 암호화에 요구되는 작업을 상대적으로 성능이 뛰어난 서버에 의뢰 가능하도록 하는 Proxy-Signcryption을 이동통신 환경에 적합하도록 개선한 방식이 제안되었다[2]. 그러나 개선 방식은 효율성과 forword secrecy는 제공하지만 대리자의 부정은 방지할 수 없어 문제가 발생할 수 있다. 따라서 본 논문에서는 대리자가 부정하였을 경우 대리자의 개인키가 노출되도록 한 안전한 Proxy-Signcryption 방식을 제안한다.
이동통신의 발전에 따라 향후 이동통신 시스템은 많은 사용자들에게 고품질의 멀티미디어 서비스를 제공할 것이다. 따라서 이와 관련된 많은 기술적 응용 분야들이 고려되고 있으며, 특히 보안 관련 분야의 도입을 통해 기밀성 및 안전성을 획득하려 하고 있다. 본 논문에서는 이와 관련하여 이동통신 환경에서 상대적으로 계산능력이 뛰어난 에이전트(agent)의 도움을 통해 디지털 서명 및 암호화를 수행 할 수 있는 효율적인 Proxy-signcryption 방식을 제안한다. 제안방식은 대리서명을 수행할 경우 발생 할 수 있는 사용자와 대리서명 에이전트의 부정 서명 생성 및 부인행위를 방지하도록 구성하였으며, 동시에 정당한 수신자가 서명을 확인하도록 함으로서 이동 통신상에서 기밀성과 안전성을 유지하도록 하였다.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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제14권1호
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pp.455-472
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2020
As a user in modern societies with the rapid growth of Internet environment and more complicated business flow processes in order to be effective at work and accomplish things on time when the manager of the company went for a business trip, he/she need to delegate his/her signing authorities to someone such that, the delegatee can act as a manager and sign a message on his/her behalf. In order to make the delegation process more secure and authentic, we proposed a secure and efficient identity-based proxy signcryption in cloud data sharing (SE-IDPSC-CS), which provides a secure privilege delegation mechanism for a person to delegate his/her signcryption privilege to his/her proxy agent. Our scheme allows the manager of the company to delegate his/her signcryption privilege to his/her proxy agent and the proxy agent can act as a manager and generate signcrypted messages on his/her behalf using special information called "proxy key". Then, the proxy agent uploads the signcrypted ciphertext to a cloud service provider (CSP) which can only be downloaded, decrypted and verified by an authorized user at any time from any place through the Internet. Finally, the security analysis and experiment result determine that the proposed scheme outperforms previous works in terms of functionalities and computational time.
인터넷 이용 확산과 휴대용 단말기 사용자의 증가로 무선 인터넷 서비스의 수요가 증대되고 있는 가운데 많은 응용 서비스들이 제공되고 있다. 이러한 서비스의 제공에 있어 특히, 기밀성과 인증성 그리고 안전성이 보장되어야 하며, 계산량 및 통신량에 있어 효율성이 높아야 할 것이다. 본 논문에서는 무선인터넷 서비스 제공을 고려하여 사용자 요구에 빠른 응답을 제공하고 휴대용 단말기의 계산 부담을 줄일 수 있는 타원곡선을 이용한 proxy-signcryption 방식을 제안한다.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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제11권11호
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pp.5537-5555
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2017
Having the characteristics of unlinkability, anonymity, and unforgeability, blind signatures are widely used for privacy-related applications such as electronic cash, electronic voting and electronic auction systems where to maintain the anonymity of the participants. Among these applications, the blinded message is needed for a certain purpose by which users delegate signing operation and communicate with each other in a trusted manner. This application leads to the need of proxy blind signature schemes. Proxy blind signature is an important type of cryptographic primitive to realize the properties of both blind signature and proxy signature. Over the past years, many proxy blind signature algorithms have been adopted to fulfill such task based on the discrete logarithm problem (DLP) and the elliptic curve discrete log problem (ECDLP), and most of the existing studies mainly aim to provide effective models to satisfy the security requirements concerning a single blinded message. Unlike many previous works, the proposed scheme applies the signcryption paradigm to the proxy blind signature technology for handling multiple blinded messages at a time based on elliptic curve cryptography (ECC). This innovative method thus has a higher level of security to achieve the security goals of both blind signature and proxy signature. Moreover, the evaluation results show that this proposed protocol is more efficient, consuming low communication overhead while increasing the volume of digital messages compared to the performance from other solutions. Due to these features, this design is able to be implemented in small low-power intelligent devices and very suitable and easily adoptable for e-system applications in pervasive mobile computing environment.
아이디 기반 암호 체계는 공개키를 생성하기 위하여 별도의 정보 교환을 하지 않고, 사용자의 신원을 확인할 수 있는 고유 정보를 이용하여 공개키를 생성함으로써 효율적인 공개키 생성 및 관리가 가능하다. 또한 대리 서명 기법은 원 서명자가 부득이하게 서명을 할 수 없을 경우 자신이 선택한 대리 서명자에게 서명 권한을 위임함으로써 대리 서명자가 원 서명자 대신 서명을 할 수 있는 기능을 제공하는 기법이다. Signcryption 기법은 하나의 기법으로 서명과 암호화 모두를 수행 할 수 있다. 위 기법들의 장점을 한번에 취할 수 있는 기법이 아이디 기반 대리 Signcryption 기법이다. 본 논문에서는 아이디 기반 대리 Signcryption 기법을 이해하기 위해 필요한 기반 지식과 아이디 기반 대리 Signcryption 기법에 대하여 기술하고자 한다.
Araki[5]등은 Mambo[1]의 대리 서명 방식을 확장하여 대리 서명자의 부재시 또 다른 대리 서명자가 원 서명자를 대신해서 서명을 생성할 수 있는 다단계(multi-level) 대리 서명 방식을 제안하였다. 그러나 그들이 제안한 방식은 검증자가 전송받은 서명이 타당한 서명자들로부터 생성된 것인지 확신할 수 없는 문제점과 다단계 환경(예를 들어 위임 서명 유효기간 재설정)에 적합한 위임 서명 키 생성이 어렵다는 문제점이 있다. 따라서 본 논문에서는 전자적 처리 환경에 좀더 안전하고 융통성있는 응용을 위해 보증 위임 대리 서명 방식과 proxy-signcryption 방식을 확장한 다단계 대리 서명 방식을 제안하고자 한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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