BEAN
Шаблон:Значения BEAN — симметричный алгоритм синхронного потокового шифрования, основанный на алгоритме Grain. Является представителем так называемых «облегчённых» шифров, то есть ориентированных на аппаратную реализацию внутри устройств с ограниченной вычислительной мощностью, малой памятью и малым энергопотреблением (например, RFID-метки или сенсорные сети). Был предложен в 2009 году Нави Кумаром, Шрикантой Ойха, Критикой Джайн и Сангитой ЛалШаблон:Sfn.
Описание

В симметричных потоковых алгоритмах шифрование (или дешифрование) происходит путем гаммирования, то есть «наложения» случайной последовательности бит (гаммы) на открытый текст (или шифротекст соответственно). Под «наложением» понимается операция XOR над битами гаммы и текста. Гаммирующая последовательность, которая также называется keystream (поток ключей), получается с помощью генераторов псевдослучайных чисел Шаблон:Sfn.
Подобно Grain, BEAN состоит из двух 80-битных регистров сдвига и функции вывода. Но если в Grain применяются один регистр с линейной обратной связью (LFSR) и один регистр с нелинейной функцией обратной связи (NFSR), то в BEAN используются два регистра сдвига с обратной связью по переносу (FCSR)Шаблон:Sfn. LFSR используется в Grain для большего периода последовательности, а NFSR для обеспечения нелинейности. FCSR в BEAN сочетает оба этих свойства, при этом оставаясь таким же компактным на аппаратном уровнеШаблон:Sfn.
В обоих регистрах очередной записываемый бит равен сумме по модулю 2 всех отводов ячеек регистра. Такая реализация называется конфигурацией Фибоначчи. Тогда как в Grain регистры реализованы по конфигурации Галуа, то есть последний 79-й бит без изменений записывается на 0-е место, а в каждую следующую -ю ячейку записывается сумма по модулю 2 предыдущей -й и отвода 79-й ячейкиШаблон:Sfn.
Регистры FCSR
Оба регистра имеют длину 80 бит. Обозначим их как FCSR-I и FCSR-II, а их состояния на -ом такте как и соответственноШаблон:Sfn:
FCSR-I
Функция обратной связи FCSR-I задаётся примитивным многочленом 80-й степениШаблон:Sfn:
то есть обновление состояния FCSR-I на очередном такте выглядит следующим образомШаблон:Sfn:
FCSR-II
Аналогично для FCSR-II функция обратной связиШаблон:Sfn:
Обновление состоянияШаблон:Sfn:
Функция вывода
Булева функция используется для генерации гаммы. Авторы алгоритма задают её с помощью S-блока, принимающего на вход 6 бит (2 бита определяют строку и 4 бита определяют столбец) и возвращающего слово из 4 битШаблон:Sfn. Но поскольку из слова дальше берётся только последний бит, можно представить в виде полинома ЖегалкинаШаблон:Sfn:
Биты гаммы находятся следующим образомШаблон:Sfn:
Таким образом, за один такт генерируются сразу два бита.
Инициализация состояния
Инициализация происходит путём загрузки 80-битного ключа в регистры FCSR-I и FCSR-II:
Регистры переноса инициализируются нулями: .
Затем FCSR делают 81 такт вхолостую, после чего начинается генерация гаммыШаблон:Sfn.
Производительность
BEAN обеспечивает хороший баланс между безопасностью, скоростью и стоимостью реализации. Grain может генерировать два бита гаммы за такт, используя дополнительные аппаратные средства. Тогда как BEAN справляется с этой задачей без дополнительного оборудованияШаблон:Sfn.
Как утверждают авторы алгоритмаШаблон:Sfn, генерация бит с помощью BEAN происходит в среднем в 1.5 раза быстрее, чем с помощью Grain, а потребляемая память уменьшается на 10 %.
Безопасность
Важной целью при разработке криптографического алгоритма является достижение лавинного эффекта, который заключается в том, что при изменении одного бита ключа (открытого текста) как минимум половина битов гаммы (шифротекста) изменится. Для сравнения BEAN и Grain было взято 1000000 случайных 80-битных ключей, и для каждого ключа было сгенерировано 80 бит гаммы с помощью обоих алгоритмов. Как утверждают авторы, в BEAN для 65,3 % ключей полученные биты удовлетворяют условиям лавинного эффекта, тогда как в Grain эта доля составляет 63,1 %Шаблон:Sfn.
Алгоритм был также протестирован на статистических тестах NIST, которые не показали отклонение генерируемого потока ключей от случайной последовательностиШаблон:Sfn.
В 2011 Мартин Агрен и Мартин Хелл в своей статье указали на неоптимальность функции вывода. Они предложили алгоритм эффективного Шаблон:Iw для BEAN, а также алгоритм Шаблон:Iw, который несколько быстрее полного перебора ( в предложенном алгоритме против при полном переборе) и не затратен по памятиШаблон:Sfn.
В 2013 теми же авторами в сотрудничестве с Хуэй Вонгом и Томасом Йоханссоном были обнаружены новые корреляции между битами ключа и битами гаммы, что привело к созданию ещё более эффективного алгоритма атаки на восстановление ключа (). Кроме того, были предложены некоторые улучшения FCSR, а также более эффективные функции вывода, стойкие к известным методам атакиШаблон:Sfn.
Применение
Как и многие алгоритмы «облегчённой» криптографии, BEAN может находить своё применение в RFID метках, беспроводных сенсорных сетях, а также во встраиваемых системахШаблон:Sfn.
Примечания
Литература
Ссылки
- Статья про «облегчённые» потоковые шифры на cryptowiki.netШаблон:Ref-en