Journal of information and communication convergence engineering
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제3권1호
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pp.38-42
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2005
The cyber attacks on the computer system in nowadays are focused on works that do not operate specific application. The main key point that we protect information security system has an access control to keep an application. Most of system has a main function to protect an infrastructure such as hardware, network and operating system. In this paper, we have presented an intrusion tolerance system that can service an application in spite of cyber attacks. The proposed system is based on the middle ware integrating security mechanism and separate function of application and intrusion tolerance. The main factor we use security system in nowadays is service to keep a persistency. The proposed intrusion tolerance system is applicable to such as medical, national defense and banking system.
정보통신의 발달로 인해 우리의 삶을 풍요롭게 해주는 기술들이 많이 생겨났다. 그러나 기술의 발전을 악의적인 목적으로 사용하는 이들이 타인의 정보를 탈취하기 위한 도구를 만들었고, 키로거 역시 그러한 목적을 달성하기 위한 도구 중 하나로 이용되고 있다. 이에 본 논문에서는 기존의 키로거를 소프트웨어 기반과 하드웨어 기반 키로거로 분류한 뒤 하드웨어 키로거의 특징을 언급한다. 그리고 마지막으로 기존의 탐지방법으로 탐지되지 않는 하드웨어 기반의 키로거의 탐지방법에 대해 설명한다.
International journal of advanced smart convergence
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제13권2호
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pp.69-79
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2024
AI technology is a central focus of the 4th Industrial Revolution. However, compared to some existing non-artificial intelligence technologies, new AI adversarial attacks have become possible in learning data management, input data management, and other areas. These attacks, which exploit weaknesses in AI encryption technology, are not only emerging as social issues but are also expected to have a significant negative impact on existing IT and convergence industries. This paper examines various cases of AI adversarial attacks developed recently, categorizes them into five groups, and provides a foundational document for developing security guidelines to verify their safety. The findings of this study confirm AI adversarial attacks that can be applied to various types of cryptographic modules (such as hardware cryptographic modules, software cryptographic modules, firmware cryptographic modules, hybrid software cryptographic modules, hybrid firmware cryptographic modules, etc.) incorporating AI technology. The aim is to offer a foundational document for the development of standardized protocols, believed to play a crucial role in rejuvenating the information security industry in the future.
Tin, Phu Tran;Nam, Pham Minh;Duy, Tran Trung;Voznak, Miroslav
IEIE Transactions on Smart Processing and Computing
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제6권3호
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pp.200-209
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2017
In this paper, we investigate the tradeoff between security and reliability for a multi-hop protocol in cluster-based underlay cognitive radio networks. In the proposed protocol, a secondary source communicates with a secondary destination via the multi-hop relay method in the presence of a secondary eavesdropper. To enhance system performance under the joint impact of interference constraint required by multiple primary users and hardware impairments, the best relay node is selected at each hop to relay the source data to the destination. Moreover, the destination is equipped with multiple antennas and employs a selection combining (SC) technique to combine the received data. We derive closed-form expressions of the intercept probability (IP) for the eavesdropping links and the outage probability (OP) for the data links over a Rayleigh fading channel. Finally, the correction of our derivations is verified by Monte-Carlo simulations.
Among Internet of things (IoT) applications, the most demanding requirements for the widespread realization of many IoT visions are security and low power. In terms of security, IoT applications include tasks that are rarely addressed before such as secure computation, trusted sensing, and communication, privacy, and so on. These tasks ask for new and better techniques for the protection of data, software, and hardware. An integral part of hardware cryptographic primitives are secret keys and unique IDs. Physical Unclonable Functions(PUF) are a unique class of circuits that leverage the inherent variations in manufacturing process to create unique, unclonable IDs and secret keys. In this paper, we propose a low power Arbiter PUF circuit with low error rate and high reliability compared with conventional arbiter PUFs. The proposed PUF utilizes a power gating structure to save the power consumption in sleep mode, and uses a razor flip-flop to increase reliability. PUF has been designed and implemented using a FPGA and a ASIC chip (a 0.35 um technology). Experimental results show that our proposed PUF solves the metastability problem and reduce the power consumption of PUF compared to the conventional Arbiter PUF. It is expected that the proposed PUF can be used in systems required low power consumption and high reliability such as low power encryption processors and low power biomedical systems.
사물인터넷은 우리 주변의 모든 것들을 네트워크로 연결시켜주고 언제 어디서나 쉽게 접할 수 있게 해준다. 사물인터넷은 다양한 스마트기기, 무선 센서 등 여러 단말기들을 네트워크에 연결하여 사용하는데, 각 단말간의 통신 중에 명령이나 결과에 대한 어떤 사소한 정보라도 외부에 노출이 되었을 경우 심각한 위험을 도래할 수 있다. 사물인터넷은 하드웨어적으로 제한된 성능을 가지고 있어 보안성에서도 일반 네트워크보다 훨씬 취약하다는 특성을 가지고 있다. 본 논문에서는 이러한 사물인터넷 하드웨어적 제한을 고려하여 강화된 사물인터넷 보안 아키텍처에 대하여 제안하고자 한다.
유비쿼터스 컴퓨팅 환경에서는 사물의 인식을 위해 바코드 시스템을 대체하여 RFID 시스템이 사용될 것으로 예상된다. 하지만 RFID 시스템은 태그와 리더 사이에서 프라이버시 침해 문제가 심각할 것으로 예상된다. 하지만 이를 해결하기 위해 기존의 연구방법을 그대로 적용하기에는 태그가 가지고 있는 하드웨어적인 제약사항으로 인해 어려움이 많다. 본 논문에서는 하드웨어 친화적인 암호 알고리즘을 사용한 RFID 프라이버시 보호 시스템을 제안하고자 한다. 제안한 RFID 프라이버시 보호 시스템은 CBC_MAC과 RC5를 이용하여 태그가 가진 제약사항을 극복할 수 있다. 제안한 시스템의 구현을 위해서 온 칩 마이크로프로세서 환경에서 시뮬레이션 하고 실험 결과를 살펴본다. 실험결과, CBC_MAC과 RC5를 이용해 RFID 시스템에 대한 프라이버시 문제를 해결할 수 있음을 보인다.
본 논문은 인터넷 금융거래에서 공통적으로 이용하는 키보드 기반 사용자 아이디 및 패스워드 인증에서의 근본적인 취약점을 제시한다. 또한, 키보드 입력정보의 유출 방지를 위한 기존 기술이 동작하고 있는 실제의 상황에서 사용자 패스워드의 취득이 매우 간단하게 이루어질 수 있음을 보인다. 추가적으로 이러한 취약점을 해결하기 위한 방안으로서 장단기적으로 고려하여야 하는 하드웨어 및 소프트웨어 관점에서의 접근방법에 대하여 제시한다. 다양한 방안들을 구현하고 적용하여 보다 신속하게 대응책을 마련함으로써 기존의 인터넷 금융거래 환경의 보안 수준을 개선해야 할 것으로 사료된다.
타원곡선 암호 (elliptic curve cryptography; ECC)는 효율적인 하드웨어 구현이 가능하면서 높은 보안 강도를 가져 오늘날 IoT 기기나 V2X 통신의 공개키 보안 하드웨어 구현에 폭넓게 사용되고 있다. 그러나 ECC 기반의 공개키 보안 시스템은 부채널 공격 (side channel attacks; SCA)에 대한 일부 보안 취약점을 갖는 것으로 알려지고 있어 ECC 프로세서 설계 시 보안공격에 대한 대응 방법의 적용이 필요하다. 본 논문에서는 부채널 공격 유형과 ECC 프로세서 설계에 적용할 수 있는 부채널 공격 대응 방안에 대해 알아본다.
경량 블록 암호 알고리즘 CLEFIA의 효율적인 하드웨어 설계에 대하여 기술한다. 설계된 CLEFIA 보안 프로세서는 128/192/256-비트의 세 가지 마스터키 길이를 지원하며, 변형된 GFN(Generalized Feistel Network) 구조를 기반으로 8-비트 데이터 패스로 구현되었다. 라운드키 생성을 위한 중간키 계산용 GFN과 암호 복호 라운드 변환용 GFN을 단일 데이터 프로세싱 블록으로 구현하여 하드웨어 복잡도를 최소화하였다. 본 논문의 GFN 블록은 라운드 변환과 128-비트의 중간 라운드키 계산을 위한 4-브랜치 GFN과 256-비트의 중간 라운드키 계산을 위한 8-브랜치 GFN으로 재구성되어 동작하도록 설계되었다. Verilog HDL로 설계된 CLEFIA 보안 프로세서를 FPGA로 구현하여 정상 동작함을 확인하였다. Vertex5 XC5VSX50T FPGA에서 최대 112 MHz 클록으로 동작 가능하며, 마스터키 길이에 따라 81.5 ~ 60 Mbps의 성능을 갖는 것으로 평가되었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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