Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2001.10a
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pp.802-804
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2001
하드웨어의 발달과 인터넷의 보편화로 점차 정보의 보안의 필요성이 대두되었다. 암호화 파일 시스템은 사용자의 기밀성을 요구하는 파일의 안전한 저장을 위해 제안되었다. 이 암호화 파일 시스템은 사용자에게 투명성을 제공하여 사용의 편리성을 제공한다. 또한 기존의 암호화 시스템이 사용자 영역에서 이루어져 문맥교환의 횟수가 많아 시스템의 성능이 떨어지는데 반해 암호화 파일 시스템은 커널레벨에서 암호화 서비스가 이루어지므로 시스템의 성능이 저하되는 것을 방지해준다. 하지만 암호화 서비스 자체가 큰 과부하가 되어 일반 파일 시스템에 비해 성능이 많이 떨어진다는 단점이 있다. 따라서 본 논문에서는 클러스터 기반의 파일 시스템을 통해 암호화 파일 시스템의 부하를 분산시켜 성능을 개선함과 동시에 암호화된 파일을 분산 저장하므로 보안성을 높여준다. 제안된 암호화 파일 시스템은 시스템이 확장되었을 경우 그와 비례해서 시스템의 성능이 개선됨을 알 수 있다.
본 논문은 지금까지 제안 및 개발되어 온 암호화 파일시스템에 대하여 살펴본다. 암호화 파일시스템은 사용자 개개인 혹은 조직 등에서 기밀을 유지하여야 하는 중요한 데이터에 대한 안전한 저장을 목적으로 개발되었다. 암호화 파일시스템의 기능으로는 침입자 혹은 원하지 않는 타인의 접근에 대해 데이터의 기밀성 및 안정성을 보장하고, 암호화 기능의 투명화를 통해 사용의 편리성을 제공하며, 암호화 기능의 수행으로 인해 시스템의 성능이 저하되는 것을 방지하는 것 등이 있다. 현재까지 개발되어 온 대표적인 암호화 파일시스템으로는 Cryptographic File System(CFS), Transparent Cryptographic File System(TCFS), Cryptfs, 그리고 Steganographic File System(StegFS) 등이 있다. 차후에는 분석된 암호화 파일시스템을 통해 좀 더 효율적인 보안성과 이식성을 제공하고, 사용자에 대해 편리성을 제공하는 파일시스템 구조의 설계 및 개발이 필요하다.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.22
no.3
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pp.557-567
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2018
There are currently various file encryption solutions for encrypting and storing files on disk. However, the existing file encryption solutions handle encryption and decryption all at once by file or directory. In this paper, we propose a system call supporting partial encryption function of the file. The user sets the encryption information with the system call interface at a portion where encryption of the file data is desired. And then the user writes file data, the data is encrypted and stored. Also if the user sets decryption information and reads the file data, the necessary part is decrypted by applying the set information. For the proposed system call, It consists of inspection module, management module, encryption module, decryption module, and HMAC module as per required system call. And it was implemented on the Linux environment. Also the operation of implemented system call was verified on the development board, and the performance was analyzed by measuring performance speed.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2007.06d
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pp.72-75
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2007
파일 보호 기법은 정보보호와 접근제어라는 측면에서 다양하게 연구되어지고 있다 이러한 파일 보호 기법 중 암호화 파일 시스템에 대한 많은 연구가 진행 되고 있다. 본 연구에서는 기존의 암호화 파일 시스템에서 발생하는 파일에 전체에 대한 암호화 효율성을 개선하기 위한 기법으로 MS 윈도우즈 실행파일 형식인 PE 파일 형식 헤더부분과 코드영역에 대한 암호화 방안을 제안하여 실행 가능한 파일에 대한 효율적인 암호화 기법과 보호방안을 제공하고자 한다.
랜섬웨어는 시스템을 잠그거나 데이터를 암호화해서 사용할 수 없도록 한 뒤 피해자에게 대가로 금전을 요구하는 악성 프로그램이다. 랜섬웨어는 암호학적으로 안전하다고 알려진 암호 알고리즘들을 이용하여 파일을 암호화 하기 때문에 암호 알고리즘 분석만으로는 감염된 파일을 복구할 수 없다. 따라서, 감염된 파일의 복구를 위해서는 암호 알고리즘 안전성 측면이 아닌 별도의 방법을 마련할 필요가 있다. 랜섬웨어는 파일 암호화 키를 이용하여 대상 파일들을 암호화하기 때문에 이를 복구할 수 있다면, 감염된 파일 복구가 가능하다. 하지만, 랜섬웨어들은 각각 다른 방법으로 파일 암호화키를 관리하기 때문에 일반적인 파일 암호화키 관리 방법을 미리 숙지하지 못한다면 파일 암호화키 복구를 위한 역공 학분석 시 비효율이 발생할 수 있다. 본 논문에서는 랜섬웨어가 파일 암호화키를 암호화하는 방식에 따라 세 가지로 분류하여 설명한다. 또한, 향후 랜섬웨어 분석가가 효율적인 분석을 할 수 있도록 각 관리 방법에 따라 파일 암호화키 복구를 위한 분석 대상을 식별하였다.
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2017.10a
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pp.549-551
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2017
There are currently various file encryption systems and applications for encryption and storage of file on disk. However, the existing file encryption solutions handle encryption and decryption all at once by file or directory. In this study, we propose a system call supporting partial encryption function of the file. The user sets the partial encryption of the file by using system call interface, and writes the contents. And then the data is encrypted and stored on the disk. Also if the user sets the decryption and reads the data, the necessary part of data is decrypted by applying the user setting. According to the user setting, only the necessary part is encrypted and stored on a storage medium. As a result, the information in a secret level can be saved efficiently and securely.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2001.10b
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pp.835-838
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2001
현재까지 시스템의 보안을 위한 방법으로 다양한 접근제어 모델과 파일을 암호화하는 방법들이 연구되어 왔다. 접근제어 모델는 데이터에 대한 불법적인 접근을 효율적으로 통제 할 수 있는 방법을 제공하지만, 슈퍼 유저 및 백업 관리자 등과 같이 특수한 권한을 가진 사용자에 대해서 그리고 백업 매체나 디스크 자체의 도난에 대해서 사용자 데이터의 보호가 불가능하였다. 반면, 데이터를 암호화하는 기법은 사용자 데이터를 보호할 수 있지만, 각 사용자 간의 데이터 공유 문제 및 데이터 암호화로 인해 발생하는 시스템의 과부하를 발생시킨다. 본 논문에서는 암호화 파일시스템에 접근제어 모듈을 적용시킴으로써 암호화 파일시스템의 구조를 간단히 하고, 사용자 간에 데이터를 공유할 수 있는 구조를 제안한다.
Many studies have been done on secure kernel and encryption filesystem for system security. Secure kernel can protect user or system data from unauthorized and/or illegal accesses by applying various access control policy like ACL, MAC, RBAC and so on, but cannot protect user or system data from stealing backup media or disk itself. In addition to access control policy, there are many studies on encryption filesystem that encrypt file data within system level. However few studies have been done on combining access control policy and encryption filesystem. In this paper we proposed a new encryption filesystem that provides a transparency to the user by integrating encryption service into virtual filesystem layer within secure kernel that has various access control policies. Proposed encryption filesystem can provide a simple encryption key management architecture by using encryption keys based on classes of MAC policy and overcome a limit of physical data security of access control policy for stealing.
Since modem embedded systems need to access, manipulate or store sensitive information, it requires being equipped with cryptographic file systems. However, cryptographic file systems result in poor performance so that they have not been widely adapted to embedded systems. Most cryptographic file systems degrade the performance unnecessarily because of system architecture. This paper proposes ISEA (Indexed and Separated Encryption Approach) that supports for encryption/decryption in system architecture and removes redundant performance loss. ISEA carries out encryption and decryption at different layers according to page cache layer. Encryption is carried out at lower layer than page cache layer while decryption at upper layer. ISEA stores the decrypted data in page cache so that it can be reused in followed I/O request without decryption. ISEA provides page-indexing which divides page cache into cipher blocks and manages it by a block. It decrypts pages partially so that it can eliminate unnecessary decryption. In synthesized experiment of read/write with various cache hit rates, it gives results suggesting that ISEA has improved the performance of encryption file system efficiently.
본 논문에서는 기존의 암호화 방법보다 다양한 키를 생성하는 알고리즘을 제안하고, 키 생성 알고리즘을 통해 각각 생성된 대칭키를 서버에 저장하지 않는 기존의 시스템보다 보안성이 높은 암호화 방법을 제안한다. 제안한 시스템을 설계하고 구현한 후 성능 평가를 위해 다양한 크기의 비디오 데이터 파일을 이용하여 실험을 수행하여 제안한 시스템이 기존 시스템에 비해 비디오 데이터 파일 재생 시 암호화 복호화 시간을 포함한 지연시간을 줄어 든 것을 검증하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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