Шифр заміни на основі псевдонедетермінованого генератора гами

Автор(и)

  • Володимир Андрійович Лужецький Вінницький національний технічний університет
  • Іван Сергійович Горбенко Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2225-5036.20.7302

Ключові слова:

генератор гами, секретний ключ, відкрите повідомлення, шифротекст криптографічна стійкість, швидкість шифрування

Анотація

Шифр заміни здійснює перетворення шляхом заміни символів або інших частин відкритого тексту на аналогічні частини шифрованого тексту. Шифри з використанням гамування мають високу криптографічну стійкість, однак суттєвим недоліком є висока складність виконуваних операцій та, як наслідок, значно нижча швидкість шифрування, порівняно з шифрами на основі накладання гами. У даній статті запропоновано метод шифрування інформації з використанням генератора гами, який враховує секретний ключ та відкрите повідомлення. Отримані результати дозволяють підвищити швидкість шифрування, порівняно з блоковими шифрами в режимах зворотного зв'язку за шифротекстом та за виходом, забезпечуючи при цьому стійкість шифрування, порівнянну зі стійкістю блокових шифрів.

Біографії авторів

Володимир Андрійович Лужецький, Вінницький національний технічний університет

Рік та місце народження: 1950 рік, м. Ставрополь, Росія.

Освіта: Таганрозький радіотехнічний інститут, 1972 рік.

Посада: завідувач кафедри захисту інформації з 2002 року.

Наукові інтереси: кодування та ущільнення даних, криптографія.

Публікації: понад 180 наукових публікацій, серед яких монографії, навчальні посібники, наукові статті та патенти на винаходи.

Іван Сергійович Горбенко, Вінницький національний технічний університет

Рік та місце народження: 1989 рік, м. Вінниця, Україна.

Освіта: Вінницький національний технічний університет, 2011 рік.

Посада: аспірант кафедри захисту інформації.

Наукові інтереси: криптографія.

Публікації: 1 наукова стаття, 3 матеріали тез доповіді

Посилання

Нечаев В.И. Элементы криптографии.Основы теории защиты информации. — М.: Высшая школа, 1999.

Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. — М.: Изд. иностр. лит., 1963. — 830 с.

Шнайер Б. Подстановочные шифры // Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си — М.: Триумф, 2002. — 816 с.

Kelsey J., Schneier B., Wagner D. and Hall C. Cryptanalytic Attacks on Pseudorandom Number Generators — Fast Software Encryption, Fifth

International Workshop Proceedings (March 1998), Springer-Verlag, 1998, pp. 168-188.

NIST Computer Security Division's (CSD) Security Technology Group (STG) (2013). Block cipher modes. Cryptographic Toolkit. NIST. Retrieved April 12, 2013.

Баричев С. Г., Гончаров В. В. Стандарт AES. Алгоритм Rijndael. — М.: Горячая линия — Телеком, 2002 — с. 30-35.

Винокуров А. Описание алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89. — М. : Монитор, 1995 — 25 с.

Винокуров А. Serpent. Основные параметры – М. : Монитор, 1999 – 21 с.

Лужецький В.А. Метод формування перестановок довільної кількості елементів / В.А. Лужецький, І.С. Горбенко // Захист інформації.

— 2013. — №3 — С.262-267.

Головашич С. Анализ безопасности режимов блочного симметричного шифрования / С. Головашич, О. Лебедев // Правове, нормативне та

метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — Вип. 2. — 2001.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-10

Номер

Розділ

Криптологія