Un sistema criptográfico robusto e híbrido para la autenticación de identidad
Autores: Takieldeen, Ali; Abd Elkhalik, Said H.; Samra, Ahmed S.; Mohamed, Mohamed A.; Khalifa, Fahmi
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Un sistema criptográfico robusto e híbrido para la autenticación de identidad
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión de la tecnología y la inovación
Palabras clave
Aplicaciones
Internet de las cosas
Seguridad
Autenticación
Criptografía
Simulación
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
Con el desarrollo progresivo de una amplia gama de aplicaciones, la interconexión de cosas y el internet de las cosas (IoT) se convirtieron en una tendencia imperativa requerida por las industrias y académicos. El IoT se convirtió en una infraestructura base para el acceso o control remoto dependiendo de redes de protocolo de internet (IP), especialmente después de la pandemia de COVID-19. La infraestructura del enorme dominio de aplicaciones, que depende del IoT, requiere una conexión confiable para garantizar la seguridad y la privacidad al transferir datos. Este documento propone un pipeline de autenticación de identidad híbrido que integra tres esquemas, a saber, un esquema de criptografía de curva elíptica (ECC) que se integra con el esquema de firma de Ong, Schnorr y Shamir (OSS) y mapas caóticos. Este último satisface tanto los criterios de seguridad como de garantía. La novedad de la propuesta radica en el uso de mapeo caótico y un grupo cíclico para deducir una caja de sustitución (S-Box) y una matriz reversible como parte de la ecuación de firma OSS. La parte de seguridad basada en ECC es un mecanismo eficiente de criptografía de clave pública con un menor costo computacional, lo que lo hace el más conveniente para ser utilizado en dispositivos IoT para autenticación y privacidad. La fortaleza del esquema propuesto se basa en la combinación del problema del logaritmo discreto (DLP) y el problema de factorización entera (IFP). El enfoque propuesto fue simulado utilizando Lab-View y comparado con otros esquemas de vanguardia. Resultados de simulación extensiva y análisis de los resultados de seguridad y tiempo de renderizado confirmaron su durabilidad contra diferentes tipos de ataques, como ataques lineales y diferenciales.
Descripción
Con el desarrollo progresivo de una amplia gama de aplicaciones, la interconexión de cosas y el internet de las cosas (IoT) se convirtieron en una tendencia imperativa requerida por las industrias y académicos. El IoT se convirtió en una infraestructura base para el acceso o control remoto dependiendo de redes de protocolo de internet (IP), especialmente después de la pandemia de COVID-19. La infraestructura del enorme dominio de aplicaciones, que depende del IoT, requiere una conexión confiable para garantizar la seguridad y la privacidad al transferir datos. Este documento propone un pipeline de autenticación de identidad híbrido que integra tres esquemas, a saber, un esquema de criptografía de curva elíptica (ECC) que se integra con el esquema de firma de Ong, Schnorr y Shamir (OSS) y mapas caóticos. Este último satisface tanto los criterios de seguridad como de garantía. La novedad de la propuesta radica en el uso de mapeo caótico y un grupo cíclico para deducir una caja de sustitución (S-Box) y una matriz reversible como parte de la ecuación de firma OSS. La parte de seguridad basada en ECC es un mecanismo eficiente de criptografía de clave pública con un menor costo computacional, lo que lo hace el más conveniente para ser utilizado en dispositivos IoT para autenticación y privacidad. La fortaleza del esquema propuesto se basa en la combinación del problema del logaritmo discreto (DLP) y el problema de factorización entera (IFP). El enfoque propuesto fue simulado utilizando Lab-View y comparado con otros esquemas de vanguardia. Resultados de simulación extensiva y análisis de los resultados de seguridad y tiempo de renderizado confirmaron su durabilidad contra diferentes tipos de ataques, como ataques lineales y diferenciales.