애드혹 네트워크는 완전 분산형 네트워크 구조로 인해 자원 효율성, 확장 가능성, 결함 허용성 측면에서 많은 장점이 있는 반면에, 다른 한편으로는 완전 분산형 네트워크 토폴로지가 보안 서비스 설계에 많은 도전을 안겨주기도 한다. 더구나, 네트워크 노드가 언제든지 추가 또는 탈퇴가 가능한 동적 토폴로지 변화는 보안 메카니즘을 설계 하는데 있어 어려움을 더하게 한다. 따라서, 애드혹 네트워크에서의 보안 서비스는 확장 가능하고 결함 허용이 가능하면서 네트워크 노드의 멤버쉽이 수시로 변경 가능하도록 하는 방식으로 제공되어야 한다. 본 논문에서는 임계치 암호 기술을 활용하여 기존 CA의 기능을 네트워크에 참여하고 있는 노드들에게 분산시켜 네트워크 자체적으로 인증 서비스가 가능 하도록 하는 분산 인증 기술 알고리즘을 살펴본다. 그러던 중 최근에 제안된 RSA 기반 애드혹 서명 알고리즘인 URSA 알고리즘에 중요한 보안 오류들이 있음을 [5]에서 지적한 바 있는데, 본 논문에서는 이들 오류들의 원인을 밝혀내고 이를 수정한 새로운 알고리즘을 제안한다.
Recently, Hou and others introduced a (2, n) block-based progressive visual cryptographic scheme (BPVCS) in which image blocks can be gradually recovered step by step. In Hou and others' (2, n)-BPVCS, a secret image is subdivided into n non-overlapping image blocks. When t ($2{\leq}t{\leq} n$) participants stack their shadow images, all the image blocks associated with these t participants will be recovered. However, Hou and others' scheme is only a simple 2-out-of-n case. In this paper, we discuss a general (k, n)-BPVCS for any k and n. Our main contribution is to give two constructions (Construction 1 and Construction 2) of this general (k, n)-BPVCS. Also, we theoretically prove that both constructions satisfy a threshold property and progressive recovery of the proposed (k, n)-BPVCS. For k = 2, Construction 1 is reduced to Hou and others' (2, n)-BPVCS.
The SEM approach to PKl offers several advantages, such as immediate revocation of users' signing ability without CRLs and compatibility with the standard RSA. However, it has a weakness against denial of service attack caused by breaking down or being compromised. G. Vanrenen et al. proposed a distributed SEM approach to overcome the weaknesses. However, it does not provide the desirable properties such as instant availability and immunity against denial of service attack, due to inadequate usage of threshold cryptography and proactive secret sharing. In this paper, we point out its structural contradictions and propose a modified version of distributed SEM approach.
PKI(Public Key Infrastructure)는 인증, 무결성, 기밀성, 부인봉쇄, 접근통제 등의 보안기능을 일관성 있게 제공해 주는 기술로서, 이동통신과 무선 인터넷의 급속한 성장에 따른 무선 환경에서도 무선 PKI가 보안기능을 제공할 궁극적인 대안으로 여겨지고 있다. 본 연구는 이동 Ad-hoc 네트워크에서 Threshold cryptography를 이용하여 PKI의 기능을 제공할 수 있도록 하였으며, 기존의 연구들과 유사한 수준의 보안성을 가지면서도 CR(Certification Responsible) 노드의 가용성을 높여 네트워크의 성능을 향상 시킬 수 있는 인증 기법을 제시한다.
유비쿼터스 센서 네트워크(Ubiquitous Sensor Networks: USNs)환경은 주변 공간의 상황을 인식할 수 있고, 인식한 상황을 바탕으로 적절한 시기에 필요한 정보를 올바른 사용자나 사용자 장치에게 제공해주는 지능적인 환경을 제공한다. 이러한 환경에서 사용자의 위치정보는 매우 중요한 요소로 부각되고 있고 위치측정기술도 개발되고 있다. 하지만, 사용자의 위치정보를 측정하는 것은 다른 한편으로 사용자의 프라이버시를 침해 할 수도 있는 심각한 보안상의 문제점을 야기시킬 수 있다. 본 논문에서는 CBS(Covert Base Station)을 이용하여 베이스스테이션만이 노드의 위치를 파악할 수 있도록 하고, 위치를 파악하는 동안 노드 및 노드 주변의 다른 어떤 노드에게도 위치가 노출되지 않도록 하기 위한 (n, t+1) 쓰레시홀드 암호화 기법을 제시한다.
신원(ID) 기반 암호시스템은 인증서 관리의 복잡함이 없는 좋은 장점이 있는 반면, KGC(Key Generator Center)가 사용자의 비일 키를 발행해 주기 때문에 안전하게 개인키를 사용자에게 전송해야 하는 문제와 KGC가 모든 사용자의 비밀 키 값을 얻을 수 있는 키 복구(key escrow) 문제가 나타난다. 이 성질을 제한하기 위해 제안된 여러 기법 중 가장 널리 사용되는 것으로는 다수의 KGC들이 threshold 기법을 이용하여 사용자의 개인키를 발행해 주는 방법이 있으나, 이것은 모든 KGC들이 개인의 신원을 각각 확인해야되는 비효율성이 있다. AISW`04에서 Lee등은, 하나의 KGC에서 요청자의 신원을 확인하며 다른 신뢰기관들은 개인키 보안을 협조해 주는 방식으로 개인키를 발행하고 발행한 개인키는 은닉방법에 의해 안전하게 전송할 수 있는 장정을 가진 키 발급 기법을 제안하였다. 그러나 그들의 방법은 키 복구 권한 제한 부분이 취약하여 또한 서비스 거부 공격에 안전하지 못한 단점을 갖고 있는데 본 논문에서는 이러한 취약성을 분석하며 이를 보완하여 키 복구 권한을 제한하면서 동시에 서비스 거부 공격에도 안전한 개선된 키 발행 기법을 제안한다.
인터넷과 같은 항상 변화하고 있는 거대한 네트워크에서는 안전한 전자거래를 위해 않은 키들과 메시지 확장 없이 그룹의 구성원이 다른 구성원이나 그룹에게 전해진 메시지 인증이 보장되어야 한다. 본 논문에서는 이를 위한 효율적인 그룹 서명 기법인 그룹의 공개키 수정없이 그리고 나머지 구성원들이 새로운 인증을 요구하지 않는 인증방법으로, 항상 변화하는 인터넷에서 신뢰기관인 중앙 인증기관이 없는 쓰레시홀드 크립토그래피(Threshold Cryptography)를 가진 비잔틴 어그리먼트 프로토콜(Byzantine Agreement Protocol)을 제안한다 아울러 쓰레시홀드 크립토그래피는 키 관리 문제를 피하고 키 분산을 하기 위해 신뢰된 분배자 없이 호모모르픽 시크리트 쉐어링의 Proactive AVSS(Asynchronous Verifiable Secret Sharing)를 제시한다.
이동 애드혹 네트워크는 역동적인 구조를 가지는 단독적 네트워크로서 기반 시설을 필요로 하지 않는다. 애드혹 네트워크에서 사용자의 안전성을 제공하기 위해서는 기본적이면서도 다양한 보안 서비스가 제공되어야 한다. 특히 모바일 상업 시장을 고려할 때, 사용자의 프라이버시 보호는 중요하게 고려 되여야 할 보안 요구사항이다. 최근 클러스터 기반 이동 애드혹 네트워크 환경에서 익명성을 보장하는 보안 시스템이 연구되고 있다. 본 논문에서는 익명성을 보장하는 클러스터 기반 이동 애드혹 네트워크에서 네트워크의 안정성을 향상시키기 위한 클러스터 갱신 프로토콜을 제안한다. 제안하는 방식을 통해서 개선된 익명성을 보장하는 이동 애드혹 네트워크는 특정 클러스터 헤더의 비정상적인 상태에서도 네트워크 구조를 회복할 수 있다.
홈 네트워크에서 홈 디바이스에 저장되는 비밀 정보는 사용자의 안전에 직접적으로 관련이 있어 매우 신중과 안전을 요하지만, 디바이스에서의 비밀 정보의 보호를 위해서는 추가적인 하드웨어의 지원에 기댈 수밖에 없었다. 하지만 많은 홈 디바이스들이 이러한 준비 없이 사용되고 있으며 이러한 디바이스들에 대한 대비 또한 필요하다고 하겠다. 이 논문에서는 이러한 부분에 있어서, 추가적인 하드웨어의 지원 없이 기존의 홈 디바이스가 가지고 있는 네트워킹 기능을 사용하여 비밀 정보를 보호할 수 있는 두 가지 방법과 그 방법들을 동시에 사용하는 방안에 대해서 제안하고, 제안하는 기법에 대해서 보안적 측면과 비용적 측면에서 각각 살펴본다.
다수의 사업자간에 공동키를 기반으로 서비스를 제공할 경우, 이에 사용되는 마스터키를 참여 사업자간에 적절하게 분배하여 관리할 필요가 있다. 본 논문에서는 하나의 비밀(secret)을 다수의 참가자에게 분배한 후, 비밀정보를 복원 필요시 참가자 전원 또는 참가자 집단 내에서의 특정 허가된 참가자만이 비밀을 복원할 수 있는 비밀분산법을 이용하여 마스터 키(master key)를 효율적이고 안전하게 관리할 수 있는 비밀분산 시스템을 제안한다. 제안한 시스템은 비밀정보의 안전한 저장과 참가자의 신원 인증을 위해 스마트카드(smart card) 매체를 이용하며, (t, t)과 (k, n)-임계치 비밀분산법을 조합하여 참가자의 소속 그룹(group) 또는 그룹 내에서의 보안권한(security level)에 따라 비밀정보를 분산 및 복원을 가능하도록 한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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