대리 서명 방식은 전자서명 방식의 한 응용분야로써 1996년 Mambo[1]에 의하여 처음으로 제안되었으며, 이후 다양한 특성을 갖는 Schnorr 서명 기반 대리 서명들이[2,3]에서 제안되었다. 특히 B.Lee[3]은 대리 서명키의 오용을 막을 수 있는 강한 대리 서명기법(Strong Proxy Signature Scheme, SPSS)을 제시하였다. 그러나 이 기법에 대하여[6]은 서명위조 공격에 안전하지 않음을 기술하였다. 본 논문에서는 이와 같은 공격을 피할 수 있도록 방법을 제시하면서 더불어 이를 응용한 대리은닉 서명(proxy blind signature)을 제안한다.
본 논문에서는 유/무선 통합 환경에서 전자상거래를 활성화시키기 위한 지불 수단으로 GDHP 은닉서명 기법을 이용한 전자지불 프로토콜을 제안한다. GDHP 기반의 타원곡선 알고리즘을 적용하여 통신횟수, 계산량 측면에서 기존의 은닉서명 방식의 효율성을 개선하였다. 또한, 기존의 PayWord 프로토콜에서 사용한 인증서 대신 유한체 $F_q$ 에서 타원곡선(Elliptic Curve Cryptosystem) 을 이용한 Weil pairing에 의해 생성된 세션키를 사용하여 개체간의 인증이 이루어지기 때문에 속도의 향상 및 위장공격(Man-in-the-middle attacks)과 Forward secrecy 에 대한 안전성을 제공한다.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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제9권10호
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pp.4250-4267
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2015
Although many revocable group signature schemes has been proposed in vehicular ad hoc networks (VANETs), the existing schemes suffer from long computation delay on revocation that they cannot adapt to the dynamic VANETs. Based on Chinese remainder theorem and Schnorr signature algorithm, this paper proposes an efficient revocable group signature scheme in VANETs. In the proposed scheme, it only need to update the corresponding group public key when a member quits the group, and in the meanwhile the key pairs of unchanged group members are not influenced. Furthermore, this scheme can achieve privacy protection by making use of blind certificates. Before joining to the VANETs, users register at local trusted agencies (LTAs) with their ID cards to obtain blind certificates. The blind certificate will be submitted to road-side units (RSUs) to verify the legality of users. Thus, the real identities of users can be protected. In addition, if there is a dispute, users can combine to submit open applications to RSUs against a disputed member. And LTAs can determine the real identity of the disputed member. Moreover, since the key pairs employed by a user are different in different groups, attackers are not able to track the movement of users with the obtained public keys in a group. Furthermore, performance analysis shows that proposed scheme has less computation cost than existing schemes.
전자화폐 시스템은 인출(withdrawal), 지불(payment) 그리고 예치(deposit)의 기본적인 과정을 수행하는데, 이러한 단계에서 사용자의 사생활(privacy)을 보호하기 위해 사용자와 사용자의 구입 내용 및 지불 내용을 연계시키지 않고 인출 단계와 지불 단계가 연결되지 않도록 기본적으로 익명성을 제공하고 있다. 하지만 이러한 완전한 익명성을 제공하므로 인해 돈 세탁, 약탈, 불법 거래와 같은 불법적인 범죄 행위들에 이용 될 수 있으며 이 때 이와 같은 범죄행위를 한 사용자와 그 돈에 대한 행방을 찾을 수가 없다. 따라서 이를 방지하기 위해 일정한 조건 아래에서 익명성을 제어하기 위한 연구들이 많이 진행되어 왔다. 본 논문에서는 DSS에 기반한 새로운 공정한 은닉 서명 방식을 제안하고 이를 전자화폐 시스템에 적용시킨다.
Certificateless public key cryptography (CL-PKC) is a new benchmark in modern cryptography. It not only simplifies the certificate management problem of PKC, but also avoids the key escrow problem of the identity based cryptosystem (ID-PKC). In this article, we propose a certificateless blind signature protocol which is based on elliptic curve cryptography (CLB-ECC). The scheme is suitable for the wireless communication environment because of smaller parameter size. The proposed scheme is proven to be secure against attacks by two different kinds of adversaries. CLB-ECC is efficient in terms of computation compared to the other existing conventional schemes. CLB-ECC can withstand forgery attack, key only attack, and known message attack. An e-cash framework, which is based on CLB-ECC, has also been proposed. As a result, the proposed CLB-ECC scheme seems to be more effective for applying to real life applications like e-shopping, e-voting, etc., in handheld devices.
전자 상거래에 대한 다양한 프로토타입(prototype)이 구현되고 있고, 확대적용의 현실성이 증대되고 있는 작금의 상황을 반영하여 관련 연구가 활발해지고 있으며, 그 중에서 보다 안전하고 효율적인 전자지불방식에 대한 현실적 요구가 증대하고 있다. 전자지불방식의 하나인 전자화폐는 실물 화폐와 유사한 성질들을 만족해야 하며, 이러한 성질들 중에서 필수적인 익명성을 얻기 위한 방법으로는 D. Chaum이 제안한 Blind Signature가 대표적이다. 본 논문에서는 기존의 암호시스템들이 가지고 있는 계산량 등의 문제점을 극복할 수 있는 방식으로써 주목받고 있는 타원곡선 암호시스템 상에서 서명자와 피서명자 간에 은닉 요소(blinding factor)를 교환함으로써 익명성을 제공하는 Elliptic Curve Blind Signature 기법을 제안한다. 또한, 제안 방식을 이용한 전자화폐 프로토콜에서 화폐 잔액에 대한 서명자의 재서명 과정을 통해 화폐의 분할성을 얻는 방법을 제시한다.
전자현금(Electronic Cash)이나 전자투표(Electornic Vote)에의 응용을 목적으로 Chaum에 의해 처음으로 RSA 기반의 은닉서명(Blind Signature) 개념을 제안하였다[1]. 휴대폰, 스마트카드와 같은 작은 용량의 메모리와 연산 능력을 가진 장치에서는 연산량이 작은 은닉서명 프로토콜을 필요로 한다. 본 논문에서는 사전계산과 효율적인 이차잉여 선택 방법을 이용하여 Rabin 기반 전자서명 방법에 은닉서명 개념을 도입하여 효율적인 Rabin 기반의 은닉 서명 프로토콜을 제안한다.
방문 측정 방식은 많은 방문자, 서버들 그리고 서버들에 의해 처리되는 방문자의 정보를 수집하는 감사 기관으로 구성된다. 많은 효율적이고 안전한 방문 측정 방식들이 문헌상에 제안되어 있지만, 이들은 방문자의 프라이버시 문제를 고려하고 있지 않다. 관련 연구에서의 이러한 제약을 완화하기 위하여, 인터넷상의 방문자의 프라이버시를 보호하는 방문 측정 방식을 제안하고자 한다. 좀 더 구체적으로, 방문자와의 감사 기관 사이에 RSA 기반 blind signature를 적용하였다. 만일 방문자가 2회 이상의 방문 정보를 서버에 보내게 되는 경우, 서버나 감사 기관에 의해 방문자의 신분은 드러나게 된다.
In this paper, we propose a new blind group identification protocol and a hidden group signature protocol as its application. These protocols involve many provers and one verifier such that (1) the statement of all the provers are proved simultaneously, (2) and also all the provers using computationally limited devices (e.g. smart cards) have no need of computing the bilinear pairings, (3) but only the verifier uses the bilinear pairings. A. Saxena et al. proposed a two-round blind (group) identification protocol in 2005 using the bilinear pairings. But it reveals weakness in the active-intruder attack, and all the provers as well as the verifier must have devices computing bilinear pairings. Comparing their results, our protocol is secure from the active-intruder attack and has more fit for smart cards. In particular, it is secure under only the assumption of the hardness of the Discrete-Logarithm Problem in bilinear groups.
In this paper, we propose an efficient two-flow zero-knowledge blind identification protocol on the elliptic curve cryptographic (ECC) system. A. Saxena et al. first proposed a two-flow blind identification protocol in 2005. But it has a weakness of the active-intruder attack and uses the pairing operation that causes slow implementation in smart cards. But our protocol is secure under such attacks because of using the hash function. In particular, it is fast because we don't use the pairing operation and consists of only two message flows. It does not rely on any underlying signature or encryption scheme. Our protocol is secure assuming the hardness of the Discrete-Logarithm Problem in bilinear groups.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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