최근 편리하고 안전한 생체인증 기술이 핀테크 서비스의 필수 구성요소가 되고 있다. 그러나 생체인증의 보안성과 정확도 향상을 위해 많은 양의 생체 정보를 활용한다면 연산과정이 복잡해져서 속도 저하와 개인정보 유출 가능성이 높아지고, 실시간성을 제공하기 위해 생체 정보의 일부만 샘플링하여 활용하는 경우에는 보안성과 정확도가 열화되는 Trade-off 문제가 있다. 종래의 생체인증 기술은 메타데이터를 이용한 필터링의 경우 데이터 간의 상관성이 고려하지 않아서 개인정보보호와 사용자 편의성에 한계가 있었다. 본 연구에서는 상관성 높은 데이터를 활용하여 프라이버시 중심의 생체인증 설계와 보안사용성을 향상시키는 방안을 제안한다.
최근 고객의 다양한 요구를 충족시키는 IP-TV 시스템에 대한 수요가 크게 증가하고 있다. IP-TV는 IP기반 인프라를 이용하여 다양한 서비스를 제공하며, 가입자의 콘텐츠에 대한 접근을 제어하기 위하여 CAS(Conditional Access System)를 이용한다. 현재의 CAS는 가입자 인증을 통한 콘텐츠 접근 제어를 지원하지만, 서비스 공급자가 제공하는 데이터에 대해서는 어떠한 인증도 제공하지 않는다. 그러므로 공격자는 데이터를 변조할 수 있으며, 이로 인하여 IP-TV 시스템은 심각한 보안 위협에 노출된다. 따라서 본 논문은 서비스 공급자의 데이터 스트림에 대한 소스인증 메커니즘을 제안한다. 소스인증은 해쉬트리를 적용한 메커니즘을 사용하며, 이를 통해 기존 CAS 시스템에서 발생하는 문제점을 해결할 수 있다.
얼굴인증은 다양한 생체인증 중에서 거부감이 적고 변조가 어려워서 각광받고 있다. 얼굴인증의 알고리즘은 어떻게 알고리즘을 만드느냐에 따라서 정확성과 속도에 많은 차이를 가져온다. 눈동자를 추적 및 검출하여 얼굴의 검출 데이터와 함께 데이터를 추출함으로써 오탐률을 개선하고 정확하게 얼굴로 인증을 할 수 있도록 알고리즘을 연구하였다. Cascade를 통해서 얼굴을 검출하고 관심영역으로 지정 후 얼굴 영역을 균등하게 4등분하여 검출되는 객체의 좌표 값을 저장한다. 또한 검출된 눈에서 눈동자를 검출하기 위하여 이진화를 진행하고 Hough 변환을 통해 눈동자를 검출한다. 추출된 눈동자의 중심좌표를 저장하고 계산하여 데이터 매칭을 통해 얼굴 인증을 한다. 눈동자를 추적과 함께 얼굴의 데이터를 계산하여 정확하고 최적화된 얼굴인증 알고리즘을 연구한다.
현재 XML은 데이터의 표현에 있어서 가장 유연하고 독립성 있는 언어로 자리잡고 있으며 다양한 분야에서 활용되고 있다. 이러한 추세에 따라 OSGi 서비스 플랫폼 환경에서도 여러 서비스들이 자신의 데이터를 XML로 표현하고 있으며, 이를 기반으로 서비스 번들의 인증을 XML 전자 서명을 생성하여 수행할 수 있다. 현재 OSGi 에서는 PKI기반 서비스 번들 인중 메커니즘을 이용하고 RSH 프로토콜을 권고하고 있다. 그러나 저장 공간이나 연산이 제한된 환경에 있는 OSGi플랫폼 내에서 작동하는 데에는 어려움이 있다. 따라서 본 논문에서는 JAR파일로 제공되는 서비스 번들에 대해 별도의 연산이나 인증과정 없이 XML 전자서명을 생성하여 서비스 번들을 인증하는 메커니즘을 제시한다.
지난해 12월 개소한 TTA 디지털방송시험센터에서는 디지털 위성방송 시험$\cdot$인증 서비스에 이어 디지털 지상파방송 시험$\cdot$인증 서비스를 위한 테스트베드를 구성할 예정이다. 현재 디지털 지상파방송은 오디오/비디오를 위주로 서비스되고 있지만 6월 월드컵 때 각 방송사들은 DASE(DTV Application Software Environment)를 이용한 데이터방송 실험 서비스를 실시한 바 있다. 이에 본 고에서는 제조업체 및 사업자의 방송장비 개발지원 및 시험 서비스를 위하여 디지털 지상파 데이터 방송까지를 고려한 디지털 지상파 시험·인증 서비스 테스트베드 환경 및 구성 등에 대하여 고찰한다.
지능형 자동차의 최종 목표는 사고 위험이 전혀 없는 무인 자동차이다. 지능형 자동차의 구현을 위해서는 무선 네트워크 데이터 통신 기술이 중요하다. 본 논문에서는 데이터 통신 기술이 구현이 되었을 때를 가정하여 네트워크 침입 기술에 대해 알아보고, 사용자 인증 및 데이터 위 변조시 그에 따른 보안 취약점과 그에 따른 대응기법을 생체인식 알고리즘 통해 적용하고자 한다. 확실한 사용자 인증 기법과 데이터 전송 기술에 대한 암호화를 통해 더욱 더 안전한 대응 기법을 제안하고자 한다.
IT 산업의 발전으로 인하여, 이동식 저장장치의 빠른 발전에도 불구하고, 대중적으로 사용되는 USB 저장 장치의 분실 및 탈취로 인한 민감 데이터의 노출 문제가 발생하였다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여, 다양한 인증 방식을 적용한 보안 USB 저장장치가 등장하였지만, 소프트웨어의 구조적인 문제점으로 인하여, 사용자 인증정보를 검증하는 함수가 노출되는 것과 같은 인증 과정에서 발생하는 취약점을 악용함으로써, 보안 USB 저장장치에 안전하게 저장된 민감한 데이터를 보호하지 못하는 보안 위협이 발생하는 실정이다. 따라서 본 논문에서는 보안 USB 저장장치 중, F 제품을 대상으로, 지문 인증과정에서 발생하는 취약점을 분석하고 실증한다. 본 논문의 결과는 보안 USB 저장장치의 데이터 보호 및 인증기술을 더욱 안전하게 향상시키기 위한 참고 자료로 활용될 것으로 사료된다.
RFID/USN 환경에서 정보보호의 취약성에 대응하기 위해서는 정보를 관리하는 데이터 서버에 접근하는 개체에 대한 인증뿐만 아니라 정당한 RFID 리더와 USN 노드임을 인증한 수 있어야 하는 등 전반적인 디지털 인증체계로의 기술 및 개념 변화가 병행되어야 한다. 존, RFID/USN 환경에서는 정보화의 주체가 사람에서 사물 및 기기(이하 사물/기기)로까지 확대됨으로 인해서 정보를 다루는 주체의 정당성을 확인하는 인증 수단도 사람에서 사물/기기로 확대된다. 따라서 사물/기기 인증을 포함할 수 있도록 기존의 유무선 PKI 인증체계를 확장하고, 그 위에 실명보호 인증, 디지털 권한관리를 위한 속성인증, 그리고 디지털 문서의 증거 효력을 위한 관리 방법 등을 포함하는 디지털 통합인증서비스가 필요한 시전이다.
무선 메쉬 네트워크는 자가 구성 및 자가 관리가 가능한 애드혹 네트워크의 유비쿼터스 특성을 반영한 접속 기술이다. 본 논문에서는 무선 메쉬 네트워크에서 경로상의 노드들이 매 홉 단위로 전달 받은 데이터의 송신을 인증할 수 있고 무결성을 검증할 수 있는 방안을 제안한다. 제안하는 방식에서는 무선 메쉬 네트워크의 통신 인프라를 구성하는 노드와 데이터의 송신, 수신 및 릴레이 역할을 수행하는 무선 애드혹 네트워크의 사용자 노드를 구분하여 서로 다른 인증 기술을 적용한다. 즉, 무선 백본을 형성하는 경로 상에서 적용되는 홉 기반 인증 방안과 애드혹 네트워크의 경로 상에 위치한 노드들 간의 홉 단위 인증 방안이 다르게 적용된다. 이를 통해 기존에 제안되었던 MANET의 데이터 인증 방안에 비해 보안 설정 및 유지의 복잡도가 적고 백본을 구성하는 구간에서 빠르게 인증이 수행되기 때문에 송신에서 수신까지의 데이터 전달 지연이 적은 장점이 있다.
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)은 원격지의 사용자들을 인증하기 위한 대표적인 프로토콜이다. 기존의 RADIUS인증은 인증 서버가 클라이언트 IP, URI정보와 같은 데이터 통신의 기본사항만을 확인한 후 세션을 설정한다. 하지만, 악의적인 공격자가 IP 혹은 URI정보를 위/변조해서 인증을 요청하거나 반복적인 인증요청을 통한 DOS(Denial Of Service)공격을 수행할 경우 부적절한 인증, 사용자의 인증시간 지연 및 실패와 같은 심각한 문제가 발생할 수 있다. 본 논문에서는 클라이언트와 서버가 공유하는 데이터의 Hash값을 검증한 후, Packet Signing 방식을 활용해서 유효한 사용자에게만 서버접근을 허용하는 방안을 제안한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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