UA144139U - Спосіб криптографічного перетворення інформації - Google Patents

Спосіб криптографічного перетворення інформації Download PDF

Info

Publication number
UA144139U
UA144139U UAU202000528U UAU202000528U UA144139U UA 144139 U UA144139 U UA 144139U UA U202000528 U UAU202000528 U UA U202000528U UA U202000528 U UAU202000528 U UA U202000528U UA 144139 U UA144139 U UA 144139U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
blocks
substitution
cryptographic
primitive
functional operations
Prior art date
Application number
UAU202000528U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолій Якович Білецький
Денис Олександрович Навроцький
Original Assignee
Національний Авіаційний Університет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Національний Авіаційний Університет filed Critical Національний Авіаційний Університет
Priority to UAU202000528U priority Critical patent/UA144139U/uk
Publication of UA144139U publication Critical patent/UA144139U/uk

Links

Landscapes

  • Error Detection And Correction (AREA)

Abstract

Спосіб криптографічного перетворення інформації полягає в тому, що інформаційну послідовність подають у вигляді бітних блоків, які підлягають ітеративній обробці примітивними криптографічними перетвореннями: функціональні операції циклічного зсуву і додавання за модулем 2 (ShiftRow) - за допомогою відповідних пристроїв, підстановка (substitution) - за допомогою блоків підстановок (S-блоків); перемішування (permutation) - за допомогою блоків перемішування кубиків (Р-блоків); функціональні операції ковзного кодування (SlidCode) - за допомогою змішаних кодів Грея. Бітні блоки інформаційної послідовності подають у вигляді тривимірних матриць (кубиків) і як S-блок формують змінну тривимірну матрицю підстановок, що будується отриманням мультиплікативно зворотного елемента х-1 над розширеним кінцевим полем Галуа GF(28) та шляхом виконання афінного перетворення у=Μ·х-1+β над примітивним двійковим полем Галуа GF(2). Як матрицю Μ афінного перетворення використовують змінні обернені симетричні матриці, які вибирають відповідно до значення циклового ключа. Функціональна операція ковзного кодування не фіксована, а залежить від стану ключа, і що ітеративна обробка примітивними криптографічними перетвореннями відбувається у такій послідовності: функціональні операції ковзного кодування (SlidCode), перемішування (permutation), підстановка (substitution), функціональні операції циклічного зсуву і додавання за модулем 2 (ShiftRow).

Description

Корисна модель належить до галузі криптографічного захисту інформації і може бути використана в засобах шифрування у системах обробки інформації для розширення їх можливостей.
Відомий спосіб криптографічного перетворення (||, який грунтується на тому, що інформаційна послідовність подається у вигляді 64 бітних блоків, які підлягають ітеративній обробці примітивними криптографічними перетвореннями: перестановка (рептиіайоп) - за допомогою блоків перестановок (Р-блоків); підстановка (зИиБ5ійшіоп) - за допомогою блоків підстановок (5-блоків); функціональні операції циклічного зсуву і додавання за модулем 2 - за допомогою відповідних пристроїв. Ітеративна обробка полягає у багатократному виконанні однакових груп перетворень, що забезпечують необхідні умови стійкості криптографічного перетворення: розсіювання (за допомогою Р-блоків) та перемішування (за допомогою 5-блоків) інформаційних даних.
Недоліками цього способу є те, що для криптографічного перетворення інформації як 5- блок виступає фіксована матриця підстановок, що не дає змогу гнучко змінювати параметри криптографічної обробки та динамічно керувати процесом перемішування інформаційних даних, а також те, що для функціональної операції перемішування використовуються фіксовані значення параметрів зсуву.
Найбільш близьким аналогом до корисної моделі є удосконалений спосіб криптографічного перетворення (21, який грунтується на тому, що інформаційну послідовність подають у вигляді бітних блоків, які підлягають ітеративній обробці примітивними криптографічними перетвореннями: перемішування (рептиїайоп) - за допомогою блоків перемішування кубиків (блоків РептиїЗ3О); підстановка (5!ИБ5ійшіоп) - за допомогою блоків підстановок (5-блоків); функціональні операції циклічного зсуву і додавання за модулем 2 (ЗпПІЙНОмМ) - за допомогою відповідних пристроїв. При цьому бітні блоки інформаційної послідовності подають у вигляді тривимірних матриць (кубиків) і як 5-блок формують змінну тривимірну матрицю підстановок, і будується отриманням мультиплікативно зворотного елемента х" над розширеним кінцевим полем Галуа СЕ(28) та шляхом виконання афінного перетворення у-М : х'"ДВ над примітивним двійковим полем Галуа СЕ(2), при цьому як матрицю М афінного перетворення використовують змінні обернені симетричні матриці, які вибирають відповідно до значення циклового ключа, і
Зо функціональні операції циклічного зсуву не фіксовані, а залежать від стану ключа.
Недоліками найближчого аналога є те, що для криптографічного перетворення інформації як 5-блок виступає фіксована матриця підстановки, що не дає змогу гнучко змінювати параметри криптографічної обробки та динамічно керувати процесом підстановки інформаційних даних, і те, що для криптографічного перетворення інформації параметри підстановки фіксовані, і те, що для криптографічного перетворення інформації параметри циклічного зсуву фіксовані.
В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб криптографічного перетворення інформації, який, за рахунок використання чотирьох тривимірних криптографічних перетворень (підстановки, перемішування, циклічного зсуву і ковзного кодування), дасть змогу гнучко змінювати параметри криптографічної обробки та динамічно керувати процесом ковзного кодування інформаційних даних у тривимірному просторі, і що функціональна операція ковзного кодування не фіксована, а залежить від стану ключа, і що ітеративна обробка примітивними криптографічними перетвореннями відбувається у такій послідовності: функціональні операції ковзного кодування (5іІійСоде), перемішування (рептшайоп), підстановка (5!йБр5ійшіоп), функціональні операції циклічного зсуву і додавання за модулем 2 (ЗП ОмУ).
Поставлена задача вирішується тим, що у способі криптографічного перетворення інформації, який полягає в тому, що інформаційну послідовність подають у вигляді бітних блоків, які підлягають ітеративній обробці примітивними криптографічними перетвореннями: функціональні операції циклічного зсуву і додавання за модулем 2 (ЗПІЙНОмМ) - за допомогою відповідних пристроїв, підстановка (5!йр5ійшіоп) - за допомогою блоків підстановок (5-блоків); перемішування (рептиїайоп) - за допомогою блоків перемішування кубиків (Р-блоків); функціональні операції ковзного кодування (5ійСоде) - за допомогою змішаних кодів Грея, згідно з корисною моделлю, бітні блоки інформаційної послідовності подають у вигляді тривимірних матриць (кубиків) і як 5-блок формують змінну тривимірну матрицю підстановки, що будується отриманням мультиплікативно зворотного елемента х" над розширеним кінцевим полем Галуа СЕ(28) та шляхом виконання афінного перетворення у-М : х"-В над примітивним двійковим полем Галуа СЕ(2), при цьому як матрицю М афінного перетворення використовують змінні обернені симетричні матриці, які вибирають відповідно до значення циклового ключа, і що функціональна операція ковзного кодування не фіксована, а залежить від стану ключа, і що бо ітеративна обробка примітивними криптографічними перетвореннями відбувається у такій послідовності: функціональні операції ковзного кодування (5іІійСоде), перемішування (реттиїайоп), підстановка (5!йр5ійшіоп), функціональні операції циклічного зсуву і додавання за модулем 2 (ЗП Ом).
Технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні корисної моделі полягає в отриманні можливості гнучко змінювати параметри криптографічної обробки інформаційних даних та динамічно керувати процесом ковзного кодування.
Спосіб криптографічного перетворення інформації реалізується тим, що інформаційну послідовність подають у вигляді 256 бітних блоків, які підлягають ітеративній обробці примітивними криптографічними перетвореннями: функціональні операції циклічного зсуву і додавання за модулем 2 (ЗПІШНОМм) - за допомогою відповідних пристроїв, підстановка (вирвійшіоп) - за допомогою блоків підстановок (5-блоків); перемішування (рептиіайоп) - за допомогою блоків перемішування кубиків (Р-блоків); функціональні операції ковзного кодування (БідСоаде) - за допомогою змішаних кодів Грея. Як 5-блок виступає змінна матриця підстановок, яку будують отриманням мультиплікативно зворотного елемента х" над розширеним кінцевим полем Галу а СЕ(23) та шляхом виконання афінного перетворення (1) над примітивним двійковим полем Галу а СЕ(2), при цьому як симетричну матрицю М афінного перетворення використовують змінні обернені симетричні матриці, які вибирають відповідно до значення циклового ключа, і що функціональна операція ковзного кодування не фіксована, а залежить від стану ключа, і що ітеративна обробка примітивними криптографічними перетвореннями відбувається у такій послідовності: функціональні операції ковзного кодування (51іїаСоае), перемішування (рептиїайоп), підстановка (зйб5ійшіоп), функціональні операції циклічного зсуву і додавання за модулем 2 (ЗПНОмМ).
Цикловий ключ виробляють із ключа шифрування за допомогою алгоритму вироблення ключів. Довжина циклового ключа дорівнює довжині блока. Циклові ключі генеруються із ключа шифрування за допомогою розширення ключа. Розширений ключ являє собою лінійний масив 4-х байтових слів. Тобто на кожній ітерації криптографічного перетворення використовується відповідна симетрична матриця М, яка за допомогою циклового 4 байтового ключа може вибиратися із великої множини обернених матриць. Це надає змогу у процесі криптографічного перетворення гнучко змінювати матрицю перемішування та, динамічно керувати процесом
Зо перемішування, підстановки, циклічного зсуву і ковзного кодування інформаційних даних.
В залежності від стану раундового ключа вибирається параметр перемішування, підстановки, циклічного зсуву і ковзного кодування, шляхом складання за модулем 2 всіх байтів ключа, встановлення 1 в молодший розряд результату складання (для утворення непарного значення) і позбавлення від старшого розряду результату складання (залишається 7 з 8 значущих біт). Остаточне значення визначає величину зсуву у поточному раунді.
Таким чином, за рахунок використання змінних обернених симетричних матриць і змінної (залежного від раундового ключа) функції підстановки вдається на кожній ітерації криптографічного перетворення інформації застосовувати як 5-блок динамічно змінювані матриці підстановок і різні величини ковзного кодування, що дає змогу гнучко змінювати параметри криптографічної обробки та динамічно керувати процесом ковзного кодування інформаційних даних у тривимірному просторі.
Джерела інформації: 1. "РІР5 РОВ 46-3" РГЕОЕВАЇ ІМЕОВМАТІОМ РАВОСЕББІМИа ЗТАМОАНВОВ РОВІ ІСАТІОМ. рАТА ЕМСВУРТОМ 5ТАМОАВО (0ОЕ5) - 1999, ОКюорег 25. - Р. 26.
Нпер/Лумлу. емегиузрес.сот/МІЗТ/МІЗТ-РІРБ/домпіоад.рир?5рес-БІР5 РИВ 46-3.030171.раї 2. Патент України на корисну модель Мо 99696, МПК Сс09С 1/00 (2015.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації /Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. - Мо и201404060; заявл. 16.04.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл. Мо 12. - 5 с.

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб криптографічного перетворення інформації, який полягає в тому, що інформаційну послідовність подають у вигляді бітних блоків, які підлягають ітеративній обробці примітивними криптографічними перетвореннями: функціональні операції циклічного зсуву і додавання за модулем 2 (ЗПШНОмМ) - за допомогою відповідних пристроїв, підстановка (5!ирвійшіоп) - за допомогою блоків підстановок (5-блоків); перемішування (рептиїаййоп) - за допомогою блоків перемішування кубиків (Р-блоків); функціональні операції ковзного кодування (5ііаСоде) - за допомогою змішаних кодів Грея, який відрізняється тим, що бітні блоки інформаційної бо послідовності подають у вигляді тривимірних матриць (кубиків) і як 5-блок формують змінну тривимірну матрицю підстановок, що будується отриманням мультиплікативно зворотного елемента х! над розширеним кінцевим полем Галуа СЕ(25) та шляхом виконання афінного перетворення у-М:х"--В над примітивним двійковим полем Галуа СК(2), причому як матрицю М афінного перетворення використовують змінні обернені симетричні матриці, які вибирають відповідно до значення циклового ключа, і що функціональна операція ковзного кодування не фіксована, а залежить від стану ключа, і що ітеративна обробка примітивними криптографічними перетвореннями відбувається у такій послідовності: функціональні операції ковзного кодування (5іІійСоде), перемішування (рептшайоп), підстановка (5!йБр5ійшіоп),
    функціональні операції циклічного зсуву і додавання за модулем 2 (ЗП Ом).
UAU202000528U 2020-01-29 2020-01-29 Спосіб криптографічного перетворення інформації UA144139U (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU202000528U UA144139U (uk) 2020-01-29 2020-01-29 Спосіб криптографічного перетворення інформації

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU202000528U UA144139U (uk) 2020-01-29 2020-01-29 Спосіб криптографічного перетворення інформації

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA144139U true UA144139U (uk) 2020-09-10

Family

ID=73717584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU202000528U UA144139U (uk) 2020-01-29 2020-01-29 Спосіб криптографічного перетворення інформації

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA144139U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA144139U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA144138U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA144134U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA144141U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA144140U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA140086U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA140087U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA144136U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA140089U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA140078U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA144135U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA140084U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA133746U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA140083U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA140085U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA143958U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA133748U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA144133U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA133741U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA130053U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA144143U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA140081U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA144142U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA133750U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації
UA140080U (uk) Спосіб криптографічного перетворення інформації