본 논문은 사용자의 개인키로써 생체 지문을 사용하는 새로운 개인키 교환 암호화 방법을 제안한다. 각각의 사용자의 지문은 광학적 위상천이 간섭 원리에 의해 암호화되어 두 개의 암호문으로 변환되고, 이것은 비밀키 공유를 위해 공중 통신망을 통하여 상대방 사용자와 교환된다. 전송된 암호문은 복소 홀로그램을 생성하고, 이는 각각의 사용자에게 공유비밀키를 계산하는데 사용된다. 제안한 방법은 비밀키 공유 암호화 시스템에 적용하였을 때 매우 높은 보안을 제공할 것이다.
Industry 4.0 is continuous automation by applying the latest smart technologies to traditional manufacturing industries. It means that large-scale M2M (Machine-to-Machine) communication and IoT (Internet of Things) technologies are well integrated to build efficient production systems by analyzing and diagnosing various issues without human intervention. Edge computing is widely used for M2M services that handle real-time interactions between devices at industrial machinery tool sites. Here, secure data transmission is required while interacting. Thus, this paper focused on a method of creating and maintaining secret key and security tag used for message authentication between end-devices and edge-device.
안전한 통신을 위해 단말기 간에 인증이 제공되어야 하는데 MANET 환경에서는 무선 환경이라는 특징으로 보안상 취약하고, 중앙단말기의 부재로 인해 인증을 제공하는 것에 어려움이 있다. 이러한 어려움을 해결하기 위한 많은 기법 중에 단말기 간의 구조를 Local로 나누어 인증 서비스를 제공하는 Localized Certification Service가 있다. 본 논문에서는 Localized Certification Service을 상에서 Threshold Secret Sharing을 이용한 인증 메커니즘을 제안한다. 또한 제안한 메커니즘은 CGA의 재생성 후 재발급 문제 역시 해결하게 된다. 본 논문에 결론에서는 제안한 방식을 다양한 위협 시나리오에 적용하여 위협에도 안전한 인증을 제공함을 보였다.
기존의 비밀 공유방법들은 무작위적으로 생성된 다항식(polynomial) 또는 평면(plane)으로부터 지분을 유도하기 때문에 복잡하고 긴(complex and long) 형태의 지분을 생성한다. 그렇게 생성된 지분은 암기(not memorizable)가 불가능하고 관리가 어려우며, 이에 따라 지분을 보관하고 관리하기 위해 컴퓨터 시스템 또는 별도의 디지털 장치가 있어야 한다. 전통적인 비밀 공유방법을 변형하면 패스워드나 생체정보와 같이 사용자가 미리 선택한 값을 지분으로 설정하는 것이 가능할 수 있다. 그러나 이러한 방법은 사용자가 선택한 값의 무작위성(randomness) 또는 엔트로피(entropy)가 낮으면 완전 보안성을 보장하지 못할 수 있다. 즉, (t-1) 개 이하의 지분으로 비밀을 유추해내는 것이 가능해질 수 있다. 본 연구에서는 암기가 가능한 패스워드나 지문과 같은 생체정보와 같이 미리 지정된 값을 지분으로 사용하면서 비밀 공유의 보안성을 보장할 수 있는 지분 강화(share hardening) 방법을 제안한다.
스테가노그래피는 송신자와 신뢰하는 수신자를 제외하고, 어떤 사람도 비밀 메시지의 존재 자체를 알지 못하도록 숨겨진 메시지를 이용하는 기법이다. 이 논문에서는 24 비트 컬러 이미지를 커버 매체로 적용한다. 그리고 24 비트컬러 이미지에는 빨강, 녹색 및 파랑에 해당하는 세 가지 구성 요소가 있다. 이 논문에서는 Triple-A 알고리즘을 사용하여 LSB 비트의 수와 사용할 컬러 채널을 임의로 선택하여 비밀 (한글) 메시지를 숨기는 이미지 스테가노그래피 방법을 제안한다. 이 논문은 비밀 문자를 초성, 중성, 종성으로 나누고, 교차, 암호화 및 임의 삽입 위치를 적용하여 견고성과 기밀성을 강화한다. 제안된 방법의 실험결과는 삽입용량과 상관성이 우수하고, 허용 이미지 품질수준임을 보였다. 또한 이미지 품질을 고려할 때 LSB의 크기를 2이하로 하는 것이 효율적임을 확인하였다.
BTC는 단색 이미지 데이터의 압축을 위해서 사용되는 최근의 기술이다. BTC의 알고리즘은 평균과 표준편차를 사용하여 구현한다. 데이터 은닉을 위해, 이미지의 비트-구조를 변경하는 과정이 요구된다. 이러한 변경은 BTC 이미지의 질의 성능을 나쁘게 만든다. 따라서, 우리는 데이터 은닉의 성능 개선을 위해서 BTC를 개선한 IODBTC를 제한하였다. 실험 결과 복원한 비밀 메시지가 원본 비밀 메시지와 같음을 증명하였고 제안한 방법이 이전의 스킴에 비해서 좋은 BTC 이미지임을 증명하였다.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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제11권2호
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pp.945-958
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2017
This paper proposes a novel method of reversible data hiding in JPEG images. After analyzing the JPEG features, we provide a new algorithm of selecting appropriate blocks and coefficients to carry secret messages. Instead of embedding data into the histogram of all coefficients, we propose a strategy of ordered embedding to hide data by histogram shifts in several rounds. On the recipient end, secret messages can be exactly extracted, and the original JPEG image can be losslessly recovered. Experimental results show that high embedding rate can be achieved with limited distortions. Most importantly, the marked JPEG file generated by the proposed method requires less storage size than state-of-the-art works.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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제15권9호
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pp.3348-3364
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2021
Magic matrix-based data hiding schemes are applied to transmit secret information through open communication channels safely. With the development of various magic matrices, some higher dimensional magic matrices are proposed for improving the security level. However, with the limitation of computing resource and the requirement of real time processing, these higher dimensional magic matrix-based methods are not advantageous. Hence, a kind of data hiding scheme based on a single or a group of multi-dimensional flexible magic matrices is proposed in this paper, whose magic matrix can be expanded to higher dimensional ones with less computing resource. Furthermore, an adaptive mechanism is proposed to reduce the embedding distortion. Adapting to the secret data, the magic matrix with least distortion is chosen to embed the data and a marker bit is exploited to record the choice. Experimental results confirm that the proposed scheme hides data with high security and a better visual quality.
Abbas M., Ali Al-muqarm;Firas, Abedi;Ali S., Abosinnee
Journal of information and communication convergence engineering
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제20권4호
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pp.242-249
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2022
Classical cryptography with complex computations has recently been utilized in the latest computing systems to create secret keys. However, systems can be breached by fast-measuring methods of the secret key; this approach does not offer adequate protection when depending on the computational complexity alone. The laws of physics for communication purposes are used in quantum computing, enabling new computing concepts to be introduced, particularly in cryptography and key distribution. This paper proposes a quantum computing lattice (CQL) mechanism that applies the BB84 protocol to generate a quantum key. The generated key and a one-time pad encryption method are used to encrypt the message. Then Babai's algorithm is applied to the ciphertext to find the closet vector problem within the lattice. As a result, quantum computing concepts are used with classical encryption methods to find the closet vector problem in a lattice, providing strength encryption to generate the key. The proposed approach is demonstrated a high calculation speed when using quantum computing.
MPTCP(Multipath Transmission Control Protocol)는 두 호스트의 연결설정 시, 다수의 TCP 경로를 구성하여 동시에 데이터를 송수신할 수 있다. 따라서 MPTCP는 경로를 추가하려는 호스트의 유효성을 확인하기 위한 인증과정이 필요하기 때문에 초기 연결 설정 시, 키를 교환하여 인증용 토큰을 만든다. 하지만 기존 MPTCP의 토큰은 공개적으로 전송된 키를 그대로 사용하여 생성되기 때문에 MITM(Man In The Middle) 공격에 취약하다. 본 연구에서는 기존 MPTCP 키 교환방식에 ECDH(Elliptic Curve Diffie-Hellman) 키 교환 알고리즘을 적용시켜 기존의 키를 ECDH 공개키로 대체하고, 두 호스트만이 알 수 있는 비밀키를 생성하여 토큰을 만들기 위한 키로 사용하도록 하였다. 또한, 비밀키를 사용하여 데이터의 암호 및 복호화까지 지원하는 방법을 설계하고 구현함으로써 기존 MPTCP에 기밀성을 추가하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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