JP2013524352A - 移動中のデータをセキュア化するためのシステムおよび方法 - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、米国仮特許出願第61/319,658号(2010年3月31日出願)および米国仮特許出願第61/320,242号(2010年4月1日出願)の利益を主張する。これらの仮特許出願の各々の内容は、その全体が本明細書に参照することによって援用される。
本発明は、概して、移動中のデータをセキュア化するためのシステムおよび方法に関する。本明細書に記載のシステムおよび方法は、所有者共通の米国特許第7,391,865号ならびに所有者共通の米国特許出願第11/258,839号(2005年10月25日出願)、同第11/602,667号(2006年11月20日出願)、同11/983,355号(2007年11月7日出願)、同第11/999,575号(2007年12月5日出願)、同第12/148,365号(2008年4月18日出願)、同第12/209,703号(2008年9月12日出願)、同第12/349,897号(2009年1月7日出願)、同第12/391,028号(2009年2月23日出願)、同第12/783,276号(2010年5月19日出願)および同第12/953,877号(2010年11月24日出願)、ならびに米国仮特許出願61/436,991号(2011年1月27日出願)、同第61/264,464号(2009年11月25日出願)、同第61/319,658号(2010年3月31日出願)、同第61/320,242号(2010年4月1日出願)、同第61/349,560号(2010年5月28日出願)、同第61/373,187号(2010年8月12日出願)、同第61/374,950号(2010年8月18日出願)、および同第61/384,583号(2010年9月20日出願)に記載のシステムおよび方法とともに使用され得る。上記の先に出願された出願の各々の開示は、その全体が本明細書に参照することによって援用される。
共同する必要性は、企業がそのデータを共有することを要求する。この共有する要求は、維持することが高コストであり、拡張しないレガシーストーブパイプアーキテクチャによって複雑化される。これらの複雑なインフラストラクチャは、リスク軽減および障害回復条件および方針によってより制限的にされる。さらに、これらの制限は、直接的に、不良なリソース利用、高価なポイント製品、および一貫性のない情報共有につながる。レガシーストーブパイプ環境の重要な要因は、データの機密性、可用性、および完全性を保護する必要性であった。この環境が経時的に進化するにつれて、セキュリティの懸念および脆弱性により、情報共有および共同が限定されてきた。経時的に、これらのレガシー環境は、情報共有および共同をさらに制限する多数の臨時セキュリティ修正を要求してきた。しかしながら、これらの修正は、データ可用性とデータセキュリティとの間のトレードオフの根本原因に対処していない。
結果として、これらの認証インスタンスのそれぞれの最終信頼性は、相互に異なってもよい。しかしながら、複数のインスタンスをともに使用することによって、認証の全体的な確信レベルは増加する傾向となる。
認証エンジン215が、最終確信レベルを生成するように複数の同時認証インスタンスの信頼性を組み合わせる、1つの手段は、合計不信頼性に到達するように、各インスタンスの不信頼性を乗じることである。不信頼性は、概して、信頼性の相補的パーセンテージである。例えば、84%信頼性がある技法は、16%信頼性がない。86%、75%、および72%の信頼性を生じる、前述で説明される3つの認証インスタンス(指紋、スマートカード、パスワード)は、それぞれ、(100−86)%、(100−75)%、および(100−72)%、または14%、25%、および28%の対応する不信頼性を有する。これらの不信頼性を乗じることによって、99.02%の信頼性に対応する、14%*25%*28%−0.98%の不信頼性という累積的不信頼性を得る。
(主要シェア数+バックアップシェア数)MOD4=第3のシェア数
である。
DATA[1:24]−分割されるデータを有するバイトのアレイ
SHARES[0:3;1:24]−各横列がシェアのうちの1つを表す、2次元アレイ
RANDOM[1:24]−0から3の範囲のアレイ乱数
S1=1;
S2=1;
S3=1;
S4=1;
For J=1 to 24 do
Begin
IF RANDOM[J[==0 then
Begin
SHARES[1,S1]=DATA[J];
S1=S1+1;
End
ELSE IF RANDOM[J[==1 then
Begin
SHARES[2,S2]=DATA[J];
S2=S2+1;
END
ELSE IF RANDOM[J[==2 then
Begin
Shares[3,S3]=dATA[J];
S3=S3+1;
End
Else begin
Shares[4,S4]=dATA[J];
S4=S4+1;
End;
END;
本明細書で説明される暗号分割RAID過程を行うソースコードの一実施形態の実施例は、以下である。
0 XOR 0=0
0 XOR 1=1
1 XOR 0=1
1 XOR 1=0
が生成される。
b=a XOR s
を設定する。
s=a XOR b
値aおよびbは、シェアまたは部分と呼ばれ、別個の保管場所に配置される。いったん秘密sが2つ以上のシェアに分割されると、セキュアな方式で破棄される。
S=D XOR K5である。
SD1=S1 XOR K1、
SD2=S2 XOR K2、
SD3=S3 XOR K3、
SDn=Sn XOR Kn
である。
保管場所1:SD1,Kn
保管場所2:SD2,K1
保管場所3:SD3,K2
保管場所n:SDn,K3
に記憶される。
保管場所1:SD1,Kn,TID1
保管場所2:SD2,K1,TID2
保管場所3:SD3,K2,TID3
保管場所n:SDn,K3,TIDn
本明細書で説明される、組み込まれたセッションキーの実施例では、セッションマスターキーは、インストール依存パーサマスターキー(SK1、SK2、SK3、SKn)のコンテンツに従って、「n」個のシェア
保管場所1:SD1,Kn,SK1
保管場所2:SD2,K1,SK2
保管場所3:SD3,K2,SK3
保管場所n:SDn,K3,SKn
に分割される。
ストリーム暗号RS1分割技法は、本明細書で説明されるOTP分割技法と極めて同様である。nバイトの乱数値の代わりに、n’=min(n,16)バイトの乱数値が生成され、RS1ストリーム暗号アルゴリズムに入力するために使用される。RS1ストリーム暗号アルゴリズムの利点は、擬似乱数のキーがはるかに小さいシード数から生成されることである。RS1ストリーム暗号暗号化の実行の速度も、セキュリティを損なわずに、当技術分野で周知のTriple DES暗号化の速度の約10倍で定格される。RS1ストリーム暗号アルゴリズムは、当技術分野で周知であり、XOR関数で使用されるキーを生成するために使用されてもよい。RS1ストリーム暗号アルゴリズムは、RSA Security, IncのRC4TMストリーム暗号アルゴリズム等の他の市販のストリーム暗号アルゴリズムとともに相互運用可能であり、本発明の方法で使用するために好適である。
SD1=S1 XOR E(K1)
SD2=S2 XOR E(K2)
SD3=S3 XOR E(K3)
SDn=Sn XOR E(Kn)
式中、E(K1)乃至E(Kn)は、K1乃至Knによって入力されるRS1ストリーム暗号アルゴリズムからの出力の最初のnバイトである。ここで、シェアは本明細書で説明されるようにデータ保管場所の中に配置されている。
本発明の一実施形態においては、データセキュア化方法は、暗号化動作に3組のキーを使用する。各組のキーは、インストールに基づいて、個別キー記憶、回収、セキュリティ、および復旧オプションを有してもよい。使用されてもよいキーは、以下を含むが、それらに限定されない。
このキーは、セキュアなデータパーサのインストールと関連付けられる個別キーである。これは、セキュアなデータパーサが配備されているサーバ上にインストールされている。例えば、スマートカード、別個のハードウェアキー記憶、標準キー記憶、カスタムキー記憶、またはセキュア化されたデータベーステーブル内を含むが、それらに限定されない、このキーをセキュア化するために好適な種々のオプションがある。
セッションマスターキーは、データがセキュア化される度に生成されてもよい。セッションマスターキーは、解析および分割動作の前にデータを暗号化するために使用される。それはまた、暗号化されたデータを解析する手段として組み込まれてもよい(セッションマスターキーが解析されたデータに組み込まれていない場合)。セッションマスターキーは、例えば、標準キー記憶、カスタムキー記憶、別個のデータベーステーブルを含むが、それらに限定されない種々の方式でセキュア化されるか、または暗号化されたシェア内にセキュア化されてもよい。
作成されるデータセットの各シェアまたは部分について、シェアをさらに暗号化するように、個別シェア暗号化キーが生成されてもよい。シェア暗号化キーは、暗号化されたシェアとは異なるシェアに記憶されてもよい。
このキーは、セキュアなデータパーサのインストールと関連付けられる個別キーである。これは、セキュアなデータパーサが配備されているサーバ上にインストールされている。例えば、スマートカード、別個のハードウェアキー記憶、標準キー記憶、カスタムキー記憶、またはセキュア化されたデータベーステーブル内を含むが、それらに限定されない、このキーをセキュア化するために好適な種々のオプションがある。
セッションマスターキーは、データがセキュア化される度に生成されてもよい。セッションマスターキーは、中間キーを導出するためのパーサマスターキーと併せて使用される。セッションマスターキーは、例えば、標準キー記憶、カスタムキー記憶、別個のデータベーステーブルを含むが、それらに限定されない種々の方式でセキュア化されるか、または暗号化されたシェア内にセキュア化されてもよい。
中間キーは、データがセキュア化される度に生成されてもよい。中間キーは、解析および分割動作の前にデータを暗号化するために使用される。それはまた、暗号化されたデータを解析する手段として組み込まれてもよい。
作成されるデータセットの各シェアまたは部分について、シェアをさらに暗号化するように、個別シェア暗号化キーが生成されてもよい。シェア暗号化キーは、暗号化されたシェアとは異なるシェアに記憶されてもよい。
本発明のデータセキュア化方法およびコンピュータシステムはまた、例えば、企業、オフィス、政府機関、または機密データが作成、処理、または記憶される任意の設定で使用される、ワークグループ、プロジェクト、個別PC/ラップトップ、および任意の他のプラットフォームによってデータをセキュア化するのに有用である。本発明は、政府機関全体にわたって、あるいは州または連邦レベルでの政府間での実装のために、米国政府等の組織によって追求されていることが知られている、データをセキュア化する方法およびコンピュータシステムを提供する。
ステップ3610において、以前に暗号化されたデータを使用して、データは最終的に所定数のシェアに分割され得る。分割アルゴリズムがキーを必要とする場合、暗号でセキュアな擬似乱数発生器を使用して、分割暗号化キーがステップ3612において生成されてもよい。分割暗号化キーは、任意に、ステップ3615において耐故障性を有する所定数のシェアにキー分割される前に、All or Nothing Transform(AoNT)を使用して、ステップ3614において変換分割キーに変換されてもよい。次いで、データは、ステップ3616において所定数のシェアに分割されてもよい。総数よりも少ないシェアからのデータの再生を可能にするために、耐故障スキームがステップ3617において使用されてもよい。いったんシェアが作成されると、認証/完全性情報がステップ3618においてシェアに埋め込まれてもよい。各シェアは、任意に、ステップ3619において事後暗号化されてもよい。
いくつかの実施形態においては、ユーザまたは外部システムによって提供される暗号化キーを使用して、入力データが暗号化されてもよい。外部キーがステップ3611において提供される。例えば、キーは、外部キー記憶から提供されてもよい。分割アルゴリズムがキーを必要とする場合、暗号でセキュアな擬似乱数発生器を使用して、分割暗号化キーがステップ3612において生成されてもよい。分割キーは、任意に、ステップ3615において耐故障性を伴う所定数のシェアにキー分割される前に、All or Nothing Transform(AoNT)を使用して、ステップ3614において変換分割暗号化キーに変換されてもよい。次いで、データは、ステップ3616において所定数のシェアに分割される。総数よりも少ないシェアからのデータの再生を可能にするために、耐故障スキームがステップ3617において使用されてもよい。いったんシェアが作成されると、認証/完全性情報がステップ3618においてシェアに埋め込まれてもよい。各シェアは、任意に、ステップ3619において事後暗号化されてもよい。
いくつかの実施形態においては、データを変換するために、暗号でセキュアな擬似乱数発生器を使用して、暗号化キーがステップ3612において生成されてもよい。生成された暗号化キーを使用したデータの暗号化は、ステップ3613において発生してもよい。暗号化キーは、任意に、All or Nothing Transform(AoNT)を使用して、ステップ3614において変換暗号化キーに変換されてもよい。次いで、変換暗号化キーおよび/または生成された暗号化キーは、ステップ3615において耐故障性を伴う所定数のシェアに分割されてもよい。分割アルゴリズムがキーを必要とする場合、暗号でセキュアな擬似乱数発生器を使用した、分割暗号化キーの生成が、ステップ3612において発生してもよい。分割キーは、任意に、ステップ3615において耐故障性を有する所定数のシェアにキー分割される前に、All or Nothing Transform(AoNT)を使用して、ステップ3614において変換分割暗号化キーに変換されてもよい。次いで、データは、ステップ3616において所定数のシェアに分割されてもよい。総数よりも少ないシェアからのデータの再生を可能にするために、耐故障スキームがステップ3617において使用されてもよい。いったんシェアが作成されると、認証/完全性情報がステップ3618においてシェアに埋め込まれる。次いで、各シェアは、任意に、ステップ3619において事後暗号化されてもよい。
いくつかの実施形態においては、データは、所定数のシェアに分割されてもよい。分割アルゴリズムがキーを必要とする場合、暗号でセキュアな擬似乱数発生器を使用した、分割暗号化キーの生成が、ステップ3612において発生してもよい。分割キーは、任意に、ステップ3615において耐故障性を有する所定数のシェアにキー分割される前に、All or Nothing Transform(AoNT)を使用して、ステップ3614において変換分割キーに変換されてもよい。次いで、データは、ステップ3616において分割されてもよい。総数よりも少ないシェアからのデータの再生を可能にするために、耐故障スキームがステップ3617において使用されてもよい。いったんシェアが作成されると、認証/完全性情報がステップ3618においてシェアに埋め込まれてもよい。各シェアは、任意に、ステップ3619において事後暗号化されてもよい。
ハードウェアベースのソリューションは、概して、暗号化システムにおける暗号化/復号キーのセキュリティの最強の保証を提供する。ハードウェアベースのキー記憶ソリューションの実施例は、携帯用デバイス(例えば、スマートカード/ドングル)または非携帯用キー記憶周辺機器にキーを記憶する、改ざん防止キートークンデバイスを含む。これらのデバイスは、未承認の当事者によるキー材料の容易な複製を防止するように設計されている。キーは、信頼できる機関によって生成されてユーザに分配されてもよく、またはハードウェア内で生成されてもよい。加えて、多くのキー記憶システムは、キーの使用が物理的オブジェクト(トークン)およびパスフレーズまたは生体測定の両方へのアクセスを必要とする、多因子認証を提供する。
専用ハードウェアベースの記憶が、高セキュリティ配備または用途に望ましくてもよい一方で、他の配備は、ローカルハードウェア(例えば、ディスク、RAM、またはUSBドライブ等の不揮発性RAM記憶)の上に直接キーを記憶することを選択してもよい。これは、内部攻撃者に対して、または攻撃者が暗号化マシンに直接アクセスすることができるインスタンスにおいて、より低いレベルの保護を提供する。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
(項目1)
一組のデータシェアを再構築するための方法であって、該一組のデータシェアは、第1の分割キーを使用して、情報分散アルゴリズムによって暗号化データセットから生成されたものであり、
該方法は、
該一組のデータシェアを再構築するために必要な少なくとも最小数のデータシェアを受信することと、
該最小数のデータシェアを復号することなしに、該最小数のデータシェアから該一組のデータシェアを再構築することと
を含む、方法。
(項目2)
前記再構築することは、前記データシェアのうちの1つ以上が既に損なわれているという決定に応じて行われる、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記再構築されたデータシェアのうちの少なくとも1つを記憶ネットワーク上に記憶することをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目4)
前記記憶ネットワークは、私的クラウド、公衆クラウド、ハイブリッドクラウド、取外し可能記憶デバイス、および大容量記憶デバイスのうちの1つを含む、項目3に記載の方法。
(項目5)
前記再構築することは、
認証キーによって前記最小数のデータシェアを認証することと、
前記分割キーを使用して、該認証された最小数のデータシェアから前記暗号化データを再構成することと、
該分割キーを使用して該暗号化データを分割することによって、前記一組のデータシェアを再生することと
を含む、項目1に記載の方法。
(項目6)
一組のデータシェアのキーを再生成するための方法であって、該一組のデータシェアは、第1の暗号化キーを使用して、情報分散アルゴリズムによって暗号化データセットから生成されたものであり、
該方法は、
該一組のデータシェアを再構築するために必要な少なくとも最小数のデータシェアを受信することと、
該最小数のデータシェアを第1の認証キーと関連付けることと、
該最小数のデータシェアを復号することなしに、該最小数のデータシェアから該一組のデータシェアを再構築することと、
該再構築された一組のデータシェアを第2の暗号化キーと関連付けることによって、該再構築された一組のデータシェアのキーを再生成することと
を含む、方法。
(項目7)
前記最小数のデータシェアと関連付けられるヘッダを回収することと、
該回収されたヘッダからキー暗号化キーを抽出することと、
該キー暗号化キーによって第2の暗号化キーを暗号化することと、
前記キー再生成されたデータシェアのヘッダ内に暗号化された第2の認証キーを記憶することと
をさらに含む、項目6に記載の方法。
(項目8)
記憶ネットワーク上に前記キー再生成されたデータシェアのうちの少なくとも1つを記憶することをさらに含む、項目6に記載の方法。
(項目9)
前記記憶ネットワークは、私的クラウド、公衆クラウド、ハイブリッドクラウド、取外し可能記憶デバイス、および大容量記憶デバイスのうちの1つを含む、項目8に記載の方法。
(項目10)
一組のデータシェアのキーを再生成するための方法であって、該一組のデータシェアは、第1の分割キーを使用して、情報分散アルゴリズムによって暗号化データセットから生成されたものであり、
該方法は、
該一組のデータシェアのキーを再生成するために必要な少なくとも最小数のデータシェアを受信することと、
該最小数のデータシェアを復号することなしに、該最小数のデータシェアから該一組のデータシェアを再構築することと、
該再構築された一組のデータシェアを第2の分割キーと関連付けることによって、該再構築された一組のデータシェアのキーを再生成することと
を含む、方法。
(項目11)
前記最小数のデータシェアと関連付けられるヘッダを回収することと、
該回収されたヘッダからキー暗号化キーを抽出することと、
該キー暗号化キーによって第2の分割キーを暗号化することと、
前記キー再生成されたデータシェアのヘッダ内に該暗号化された第2の分割キーを記憶することと
をさらに含む、項目10に記載の方法。
(項目12)
記憶ネットワーク上に前記キー再生成されたデータシェアのうちの少なくとも1つを記憶することをさらに含む、項目10に記載の方法。
(項目13)
前記記憶ネットワークは、私的クラウド、公衆クラウド、ハイブリッドクラウド、取外し可能記憶デバイス、および大容量記憶デバイスのうちの1つを含む、項目11に記載の方法。
(項目14)
スタブを記憶ネットワークのファイルシステム上の一組のデータシェアと関連付けるための方法であって、
該方法は、
情報分散アルゴリズムによって、暗号化データセットから該一組のデータシェアを生成することと、
該生成されたデータシェアと関連付けられる一組のスタブを生成することであって、各スタブは、それぞれのデータシェアに対応し、各スタブは、該それぞれのデータシェアと関連付けられる情報を含む、ことと、
該記憶ネットワーク上の場所に該一組のスタブを記憶することと
を含む、方法。
(項目15)
前記情報は、前記それぞれのデータシェアの名前、該それぞれのデータシェアが作成された日付、該それぞれのデータシェアが最後に修正された時間、前記ファイルシステム内の該それぞれのデータシェアの場所へのポインタのうちの1つを含む、項目14に記載の方法。
(項目16)
前記記憶ネットワークは、私的クラウド、公衆クラウド、ハイブリッドクラウド、取外し可能記憶デバイス、および大容量記憶デバイスのうちの1つと関連付けられる、1つ以上の記憶デバイスを含む、項目14に記載の方法。
(項目17)
前記生成されたデータシェアと関連付けられる前記情報を閲覧するコマンドを受信することと、
前記記憶ネットワーク上の前記場所から前記スタブを回収することと、
データシェアのファイルシステムを作成するために、該スタブから該情報を抽出することと、
該データシェアのファイルシステムを表示することと
をさらに含む、項目14に記載の方法。
(項目18)
前記スタブは、前記生成されたデータシェアのヘッダ内に記憶され、回収することが、該生成されたデータシェアの該ヘッダを回収することを含む、項目14に記載の方法。
(項目19)
全てよりも少ない前記ヘッダが回収される、項目18に記載の方法。
(項目20)
前記スタブは、スタブディレクトリの中に記憶され、回収することが、該スタブディレクトリから該スタブを回収することを含む、項目14に記載の方法。
(項目21)
前記スタブを中に記憶している前記記憶ネットワークの中の仮想ディレクトリまたは物理ディレクトリの指示を受信することをさらに含む、項目14に記載の方法。
(項目22)
前記指示は、ユーザから受信される、項目21に記載の方法。
(項目23)
セキュアなデータ処理の加速のためのコプロセッサ加速デバイスであって、
該コプロセッサ加速デバイスは、
データを記憶するためのメモリと、
該メモリに連結されるメインプロセッサと、
該メインプロセッサおよび該メモリに連結されるコプロセッサであって、該メインプロセッサおよび該メモリは、データを暗号化すること、データを分割すること、およびデータを復号することのうちの少なくとも1つを含む専用のセキュアな解析機能を実行するように構成される、コプロセッサと
を含む、コプロセッサ加速デバイス。
(項目24)
データを分割することは、情報分散アルゴリズム(IDA)の使用を含む、項目23に記載のデバイス。
(項目25)
前記コプロセッサに連結されるフィールドプログラマブルゲートアレイをさらに含む、項目23に記載のデバイス。
(項目26)
前記FPGAは、前記解析されたデータを暗号化すること、または暗号化データを復号することのうちの少なくとも1つを実行する、項目25に記載のデバイス。
(項目27)
前記コプロセッサは、PCIeバスを介して前記メインプロセッサに連結される、項目23に記載のデバイス。
(項目28)
前記コプロセッサは、HTバスを介して前記メインプロセッサに連結される、項目23に記載のデバイス。
(項目29)
前記メモリは、前記メインプロセッサ用の専用メモリを含む、項目23に記載のデバイス。
(項目30)
前記メモリは、前記コプロセッサ用の専用メモリを含む、項目23に記載のデバイス。
(項目31)
前記コプロセッサは、1つ以上の独立ディスクの冗長アレイ(RAID)機能を実装する、RAID処理ユニットである、項目23に記載のデバイス。
(項目32)
携帯用デバイスを使用してデータをセキュア化するための方法であって、
該方法は、
1つのキーに少なくとも部分的に基づいて、一組のデータからデータの少なくとも2つの部分を生成することであって、該データの少なくとも2つの部分および該キーは、該一組のデータを再構成することに十分である、ことと、
該携帯用デバイス上に該キーを記憶することと
を含む、方法。
(項目33)
前記携帯用デバイスは、取外し可能記憶デバイスである、項目32に記載の方法。
(項目34)
前記取外し可能記憶デバイスは、ユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェースを介してエンドユーザデバイスに連結する、項目33に記載の方法。
(項目35)
前記携帯用デバイス上に前記生成されたデータ部分のうちの少なくとも1つを記憶することをさらに含む、項目32に記載の方法。
(項目36)
前記キーは、暗号化キー、分割キー、および認証キーのうちの1つである、項目32に記載の方法。
(項目37)
前記データの少なくとも2つの部分は、情報分散アルゴリズム(IDA)および該IDAと関連付けられる分割キーを使用して生成される、項目32に記載の方法。
(項目38)
携帯用デバイスを使用してデータをセキュア化するための方法であって、
該方法は、
1つのキーに少なくとも部分的に基づいて、一組のデータからデータの少なくとも2つの部分を生成することであって、該データの少なくとも2つの部分および該キーは、該一組のデータを再構成するために十分である、ことと、
該携帯用デバイス上に該生成されたデータ部分のうちの少なくとも1つを記憶することと
を含む、方法。
(項目39)
前記携帯用デバイスは、取外し可能記憶デバイスである、項目38に記載の方法。
(項目40)
前記取外し可能記憶デバイスは、ユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェースを介してエンドユーザデバイスに連結する、項目39に記載の方法。
(項目41)
前記携帯用デバイス上に前記キーを記憶することをさらに含む、項目38に記載の方法。
(項目42)
前記キーは、暗号化キー、分割キー、および認証キーのうちの1つである、項目38に記載の方法。
(項目43)
前記データの少なくとも2つの部分は、情報分散アルゴリズム(IDA)および該IDAと関連付けられる分割キーを使用して生成される、項目38に記載の方法。
(項目44)
分割され、記憶ネットワーク上に記憶されるファイルのファイル名をセキュア化するための方法であって、
該方法は、
認証値を取得するために、認証アルゴリズムを使用して該ファイルの該ファイル名を処理することと、
該ファイルの該認証値に一致する0認証値を有するデータシェアのファイル名について、該記憶ネットワーク上のシェア場所を検索することによって、該ファイルに対応する該データシェアを回収することと
を含む、方法。
(項目45)
情報分散アルゴリズムを使用して、前記認証されたファイル名と関連付けられる1つ以上のデータシェアを生成することと、
前記記憶ネットワーク内の1つ以上のデータシェア場所に該生成されたデータシェアを記憶することと
をさらに含む、項目44に記載の方法。
(項目46)
前記記憶ネットワークは、私的クラウド、公衆クラウド、ハイブリッドクラウド、取外し可能記憶デバイス、および大容量記憶デバイスのうちの1つを含む、項目44に記載の方法。
(項目47)
前記認証アルゴリズムは、HMAC−SHA256アルゴリズムである、項目44に記載の方法。
(項目48)
前記処理前に、付加的な情報を前記ファイルの前記ファイル名に付加することをさらに含む、項目44に記載の方法。
(項目49)
前記付加的な情報は、データシェア場所と関連付けられる数を含む、項目48に記載の方法。
(項目50)
分割され、および記憶ネットワーク上に記憶されるべきファイルのファイル名をセキュア化するための方法であって、
該方法は、
暗号化アルゴリズムを使用して、該ファイルの該ファイル名を暗号化することと、
情報分散アルゴリズムを使用して、該暗号化されたファイル名と関連付けられる1つ以上のデータシェアを生成することと、
該記憶ネットワーク内の1つ以上のデータシェア場所に該生成されたデータシェアを記憶することと、
該生成されたデータシェアのうちの1つのファイル名を復号することによって、該ファイルの該ファイル名を再生することと
を含む、方法。
(項目51)
前記記憶ネットワークは、私的クラウド、公衆クラウド、ハイブリッドクラウド、取外し可能記憶デバイス、および大容量記憶デバイスのうちの1つを含む、項目50に記載の方法。
(項目52)
前記暗号化アルゴリズムは、AESアルゴリズムである、項目50に記載の方法。
(項目53)
前記暗号化前に、付加的な情報を前記ファイルの前記ファイル名に付加することをさらに含む、項目50に記載の方法。
(項目54)
前記付加的な情報は、データシェア場所と関連付けられる数を含む、項目53に記載の方法。
Claims (54)
- 一組のデータシェアを再構築するための方法であって、該一組のデータシェアは、第1の分割キーを使用して、情報分散アルゴリズムによって暗号化データセットから生成されたものであり、
該方法は、
該一組のデータシェアを再構築するために必要な少なくとも最小数のデータシェアを受信することと、
該最小数のデータシェアを復号することなしに、該最小数のデータシェアから該一組のデータシェアを再構築することと
を含む、方法。 - 前記再構築することは、前記データシェアのうちの1つ以上が既に損なわれているという決定に応じて行われる、請求項1に記載の方法。
- 前記再構築されたデータシェアのうちの少なくとも1つを記憶ネットワーク上に記憶することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記記憶ネットワークは、私的クラウド、公衆クラウド、ハイブリッドクラウド、取外し可能記憶デバイス、および大容量記憶デバイスのうちの1つを含む、請求項3に記載の方法。
- 前記再構築することは、
認証キーによって前記最小数のデータシェアを認証することと、
前記分割キーを使用して、該認証された最小数のデータシェアから前記暗号化データを再構成することと、
該分割キーを使用して該暗号化データを分割することによって、前記一組のデータシェアを再生することと
を含む、請求項1に記載の方法。 - 一組のデータシェアのキーを再生成するための方法であって、該一組のデータシェアは、第1の暗号化キーを使用して、情報分散アルゴリズムによって暗号化データセットから生成されたものであり、
該方法は、
該一組のデータシェアを再構築するために必要な少なくとも最小数のデータシェアを受信することと、
該最小数のデータシェアを第1の認証キーと関連付けることと、
該最小数のデータシェアを復号することなしに、該最小数のデータシェアから該一組のデータシェアを再構築することと、
該再構築された一組のデータシェアを第2の暗号化キーと関連付けることによって、該再構築された一組のデータシェアのキーを再生成することと
を含む、方法。 - 前記最小数のデータシェアと関連付けられるヘッダを回収することと、
該回収されたヘッダからキー暗号化キーを抽出することと、
該キー暗号化キーによって第2の暗号化キーを暗号化することと、
前記キー再生成されたデータシェアのヘッダ内に暗号化された第2の認証キーを記憶することと
をさらに含む、請求項6に記載の方法。 - 記憶ネットワーク上に前記キー再生成されたデータシェアのうちの少なくとも1つを記憶することをさらに含む、請求項6に記載の方法。
- 前記記憶ネットワークは、私的クラウド、公衆クラウド、ハイブリッドクラウド、取外し可能記憶デバイス、および大容量記憶デバイスのうちの1つを含む、請求項8に記載の方法。
- 一組のデータシェアのキーを再生成するための方法であって、該一組のデータシェアは、第1の分割キーを使用して、情報分散アルゴリズムによって暗号化データセットから生成されたものであり、
該方法は、
該一組のデータシェアのキーを再生成するために必要な少なくとも最小数のデータシェアを受信することと、
該最小数のデータシェアを復号することなしに、該最小数のデータシェアから該一組のデータシェアを再構築することと、
該再構築された一組のデータシェアを第2の分割キーと関連付けることによって、該再構築された一組のデータシェアのキーを再生成することと
を含む、方法。 - 前記最小数のデータシェアと関連付けられるヘッダを回収することと、
該回収されたヘッダからキー暗号化キーを抽出することと、
該キー暗号化キーによって第2の分割キーを暗号化することと、
前記キー再生成されたデータシェアのヘッダ内に該暗号化された第2の分割キーを記憶することと
をさらに含む、請求項10に記載の方法。 - 記憶ネットワーク上に前記キー再生成されたデータシェアのうちの少なくとも1つを記憶することをさらに含む、請求項10に記載の方法。
- 前記記憶ネットワークは、私的クラウド、公衆クラウド、ハイブリッドクラウド、取外し可能記憶デバイス、および大容量記憶デバイスのうちの1つを含む、請求項11に記載の方法。
- スタブを記憶ネットワークのファイルシステム上の一組のデータシェアと関連付けるための方法であって、
該方法は、
情報分散アルゴリズムによって、暗号化データセットから該一組のデータシェアを生成することと、
該生成されたデータシェアと関連付けられる一組のスタブを生成することであって、各スタブは、それぞれのデータシェアに対応し、各スタブは、該それぞれのデータシェアと関連付けられる情報を含む、ことと、
該記憶ネットワーク上の場所に該一組のスタブを記憶することと
を含む、方法。 - 前記情報は、前記それぞれのデータシェアの名前、該それぞれのデータシェアが作成された日付、該それぞれのデータシェアが最後に修正された時間、前記ファイルシステム内の該それぞれのデータシェアの場所へのポインタのうちの1つを含む、請求項14に記載の方法。
- 前記記憶ネットワークは、私的クラウド、公衆クラウド、ハイブリッドクラウド、取外し可能記憶デバイス、および大容量記憶デバイスのうちの1つと関連付けられる、1つ以上の記憶デバイスを含む、請求項14に記載の方法。
- 前記生成されたデータシェアと関連付けられる前記情報を閲覧するコマンドを受信することと、
前記記憶ネットワーク上の前記場所から前記スタブを回収することと、
データシェアのファイルシステムを作成するために、該スタブから該情報を抽出することと、
該データシェアのファイルシステムを表示することと
をさらに含む、請求項14に記載の方法。 - 前記スタブは、前記生成されたデータシェアのヘッダ内に記憶され、回収することが、該生成されたデータシェアの該ヘッダを回収することを含む、請求項14に記載の方法。
- 全てよりも少ない前記ヘッダが回収される、請求項18に記載の方法。
- 前記スタブは、スタブディレクトリの中に記憶され、回収することが、該スタブディレクトリから該スタブを回収することを含む、請求項14に記載の方法。
- 前記スタブを中に記憶している前記記憶ネットワークの中の仮想ディレクトリまたは物理ディレクトリの指示を受信することをさらに含む、請求項14に記載の方法。
- 前記指示は、ユーザから受信される、請求項21に記載の方法。
- セキュアなデータ処理の加速のためのコプロセッサ加速デバイスであって、
該コプロセッサ加速デバイスは、
データを記憶するためのメモリと、
該メモリに連結されるメインプロセッサと、
該メインプロセッサおよび該メモリに連結されるコプロセッサであって、該メインプロセッサおよび該メモリは、データを暗号化すること、データを分割すること、およびデータを復号することのうちの少なくとも1つを含む専用のセキュアな解析機能を実行するように構成される、コプロセッサと
を含む、コプロセッサ加速デバイス。 - データを分割することは、情報分散アルゴリズム(IDA)の使用を含む、請求項23に記載のデバイス。
- 前記コプロセッサに連結されるフィールドプログラマブルゲートアレイをさらに含む、請求項23に記載のデバイス。
- 前記FPGAは、前記解析されたデータを暗号化すること、または暗号化データを復号することのうちの少なくとも1つを実行する、請求項25に記載のデバイス。
- 前記コプロセッサは、PCIeバスを介して前記メインプロセッサに連結される、請求項23に記載のデバイス。
- 前記コプロセッサは、HTバスを介して前記メインプロセッサに連結される、請求項23に記載のデバイス。
- 前記メモリは、前記メインプロセッサ用の専用メモリを含む、請求項23に記載のデバイス。
- 前記メモリは、前記コプロセッサ用の専用メモリを含む、請求項23に記載のデバイス。
- 前記コプロセッサは、1つ以上の独立ディスクの冗長アレイ(RAID)機能を実装する、RAID処理ユニットである、請求項23に記載のデバイス。
- 携帯用デバイスを使用してデータをセキュア化するための方法であって、
該方法は、
1つのキーに少なくとも部分的に基づいて、一組のデータからデータの少なくとも2つの部分を生成することであって、該データの少なくとも2つの部分および該キーは、該一組のデータを再構成することに十分である、ことと、
該携帯用デバイス上に該キーを記憶することと
を含む、方法。 - 前記携帯用デバイスは、取外し可能記憶デバイスである、請求項32に記載の方法。
- 前記取外し可能記憶デバイスは、ユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェースを介してエンドユーザデバイスに連結する、請求項33に記載の方法。
- 前記携帯用デバイス上に前記生成されたデータ部分のうちの少なくとも1つを記憶することをさらに含む、請求項32に記載の方法。
- 前記キーは、暗号化キー、分割キー、および認証キーのうちの1つである、請求項32に記載の方法。
- 前記データの少なくとも2つの部分は、情報分散アルゴリズム(IDA)および該IDAと関連付けられる分割キーを使用して生成される、請求項32に記載の方法。
- 携帯用デバイスを使用してデータをセキュア化するための方法であって、
該方法は、
1つのキーに少なくとも部分的に基づいて、一組のデータからデータの少なくとも2つの部分を生成することであって、該データの少なくとも2つの部分および該キーは、該一組のデータを再構成するために十分である、ことと、
該携帯用デバイス上に該生成されたデータ部分のうちの少なくとも1つを記憶することと
を含む、方法。 - 前記携帯用デバイスは、取外し可能記憶デバイスである、請求項38に記載の方法。
- 前記取外し可能記憶デバイスは、ユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェースを介してエンドユーザデバイスに連結する、請求項39に記載の方法。
- 前記携帯用デバイス上に前記キーを記憶することをさらに含む、請求項38に記載の方法。
- 前記キーは、暗号化キー、分割キー、および認証キーのうちの1つである、請求項38に記載の方法。
- 前記データの少なくとも2つの部分は、情報分散アルゴリズム(IDA)および該IDAと関連付けられる分割キーを使用して生成される、請求項38に記載の方法。
- 分割され、記憶ネットワーク上に記憶されるファイルのファイル名をセキュア化するための方法であって、
該方法は、
認証値を取得するために、認証アルゴリズムを使用して該ファイルの該ファイル名を処理することと、
該ファイルの該認証値に一致する0認証値を有するデータシェアのファイル名について、該記憶ネットワーク上のシェア場所を検索することによって、該ファイルに対応する該データシェアを回収することと
を含む、方法。 - 情報分散アルゴリズムを使用して、前記認証されたファイル名と関連付けられる1つ以上のデータシェアを生成することと、
前記記憶ネットワーク内の1つ以上のデータシェア場所に該生成されたデータシェアを記憶することと
をさらに含む、請求項44に記載の方法。 - 前記記憶ネットワークは、私的クラウド、公衆クラウド、ハイブリッドクラウド、取外し可能記憶デバイス、および大容量記憶デバイスのうちの1つを含む、請求項44に記載の方法。
- 前記認証アルゴリズムは、HMAC−SHA256アルゴリズムである、請求項44に記載の方法。
- 前記処理前に、付加的な情報を前記ファイルの前記ファイル名に付加することをさらに含む、請求項44に記載の方法。
- 前記付加的な情報は、データシェア場所と関連付けられる数を含む、請求項48に記載の方法。
- 分割され、および記憶ネットワーク上に記憶されるべきファイルのファイル名をセキュア化するための方法であって、
該方法は、
暗号化アルゴリズムを使用して、該ファイルの該ファイル名を暗号化することと、
情報分散アルゴリズムを使用して、該暗号化されたファイル名と関連付けられる1つ以上のデータシェアを生成することと、
該記憶ネットワーク内の1つ以上のデータシェア場所に該生成されたデータシェアを記憶することと、
該生成されたデータシェアのうちの1つのファイル名を復号することによって、該ファイルの該ファイル名を再生することと
を含む、方法。 - 前記記憶ネットワークは、私的クラウド、公衆クラウド、ハイブリッドクラウド、取外し可能記憶デバイス、および大容量記憶デバイスのうちの1つを含む、請求項50に記載の方法。
- 前記暗号化アルゴリズムは、AESアルゴリズムである、請求項50に記載の方法。
- 前記暗号化前に、付加的な情報を前記ファイルの前記ファイル名に付加することをさらに含む、請求項50に記載の方法。
- 前記付加的な情報は、データシェア場所と関連付けられる数を含む、請求項53に記載の方法。
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