Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2013 в 18:13, реферат
Использование информационных технологий является неотъемлемой составляющей в реализации современной таможенной политики. Участники ВЭД все активнее используют электронную форму декларирования внешнеторговых товаров через Интернет. При этом следует отметить, что для ее применения сотрудник компании - участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД), декларирующего товары таможенным органам, в обязательном порядке должен располагать средствами электронной подписи, сертифицированными средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) для формирования и присоединения электронной подписи к подаваемым в таможенный орган электронным документам.
2. Гамма должна быть труднопредсказуемой. Это значит, что если известны тип генератора и некоторая часть гаммы, то невозможно предсказать следующий за этой частью бит гаммы с вероятностью выше х. Тогда, если криптоаналитику станет известна какая-то часть гаммы, он все же не сможет определить биты, предшествующие ей или следующие за ней.
3. Генерирование гаммы
не должно быть связано с
большими техническими и
Таким образом, стойкость шифрования с помощью генератора псевдослучайных чисел зависит как от характеристик генератора, так и, причем в большей степени, от алгоритма получения гаммы.
Процесс расшифровывания данных сводится к повторной генерации гаммы шифра при известном ключе и наложению такой гаммы на зашифрованные данные. Этот метод криптографической защиты реализуется достаточно легко и обеспечивает довольно высокую скорость шифрования, однако недостаточно стоек к дешифрованию и поэтому неприменим для серьезных информационных систем.
Среди других известных алгоритмов криптографической защиты информации можно назвать алгоритмы DES, Rainbow (США); FEAL-4 и FEAL-8 (Япония); B-Crypt (Великобритания); алгоритм шифрования по ГОСТ 28147-89 (Россия) и ряд других, реализованных зарубежными и отечественными поставщиками программных и аппаратных средств защиты.
Рассмотрим некоторые из них, наиболее широко применяемых в зарубежной и отечественной практике.
Алгоритм, изложенный в стандарте DES (Data Encryption Standard), принят в качестве федерального стандарта в 1977 г., наиболее распространен и широко применяется для шифрования данных в США. Этот алгоритм был разработан фирмой IBM для собственных целей. Однако после проверки Агентством Национальной Безопасности (АНБ) США он был рекомендован к применению в качестве федерального стандарта шифрования. Этот стандарт используется многими негосударственными финансовыми институтами, в том числе банками и службами обращения денег. Алгоритм DES не является закрытым и был опубликован для широкого ознакомления, что позволяет пользователям свободно применять его для своих целей.
При шифровании применяется 64-разрядный ключ. Для шифрования используются только 56 разрядов ключа, а остальные восемь разрядов являются контрольными. Алгоритм DES достаточно надежен. Он обладает большой гибкостью при реализации различных приложений обработки данных, так как каждый блок данных шифруется независимо от других. Это позволяет расшифровывать отдельные блоки зашифрованных сообщений или структуры данных, а следовательно, открывает возможность независимой передачи блоков данных или произвольного доступа к зашифрованным данным. Алгоритм может реализовываться как программным, так и аппаратным способом. Существенный недостаток этого алгоритма – малая длина ключа.
Алгоритм шифрования, определяемый российским стандартом ГОСТ 28.147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая.
Алгоритм криптографического преобразования», является единым алгоритмом криптографической защиты данных для крупных информационных систем, локальных вычислительных сетей и автономных компьютеров. Этот алгоритм может реализовываться как аппаратным, так и программным способом, удовлетворяет всем криптографическим требованиям, сложившимся в мировой практике, и, как следствие, позволяет осуществлять криптографическую защиту любой информации независимо от степени ее секретности.
В алгоритме ГОСТ 28.147 – 89 в отличие от алгоритма DES используется 256-разрядный ключ, представляемый в виде восьми 32-разрядных чисел. Расшифровываются данные с помощью того же ключа, посредством которого они были зашифрованы. Алгоритм ГОСТ 28.147 – 89 полностью удовлетворяет всем требованиям криптографии и обладает теми же достоинствами, что и другие алгоритмы (например, DES), но лишен их недостатков. Он позволяет обнаруживать как случайные, так и умышленные модификации зашифрованной информации. Крупный недостаток этого алгоритма – большая сложность его программной реализации и низкая скорость работы.
Из алгоритмов шифрования,
разработанных в последнее
• адаптивностью для аппаратных средств и программного обеспечения, что означает использование в нем только примитивных вычислительных операций, обычно присутствующих на типичных микропроцессорах;
• быстротой, т.е. в базисных вычислительных операциях операторы работают на полных словах данных;
• адаптивностью на процессоры различных длин слова. Число w бит в слове – параметр алгоритма;
• наличием параметра, отвечающего
за «степень перемешивания», т.е. число
раундов (итераций до 255). Пользователь
может явно выбирать между более
высоким быстродействием и
• низким требованием к памяти, что позволяет реализовывать алгоритм на устройствах с ограниченной памятью;
• использованием циклических сдвигов, зависимых от данных, с переменным числом;
• простотой и легкостью выполнения.
Методы асимметричного шифрования.
Методы асимметричного шифрования предполагают шифрование при наличии двух ключей – секретного и публичного (открытого). Особенность таких методов заключается в одностороннем характере применения ключей. Например, зная ключ шифрования можно зашифровать сообщение, но с помощью этого же ключа расшифровать его обратно невозможно.
Математическая теория асимметричного шифрования основана на применении однонаправленных функций, по результатам вычисления которых определить аргументы практически невозможно. Например, невозможно определить каким способом было получено число 16 – перемножением 1⋅16, 2⋅8, 4⋅4, 4⋅2⋅2 и т.п.
Электронная цифровая подпись.
Закон "Об электронной
цифровой подписи" определяет, что "электронная
цифровая подпись – реквизит электронного
документа, предназначенный для
защиты данного электронного документа
от подделки, с использованием закрытого
ключа электронной цифровой подписи
и позволяющий идентифицировать
владельца сертификата ключа
подписи, а также установить отсутствие
искажения в электронном
Использование электронной подписи позволяет осуществить:
Применение средств
1) создать в своей организации
систему правовых, организационных
и технических мер,
2) обеспечивать
3) уведомлять удостоверяющий
центр, выдавший сертификат
4) не использовать ключ
электронной подписи при
5) использовать для создания
и проверки квалифицированных
электронных подписей средства
электронной подписи,
6) выполнять указания
соответствующих органов
7) вести поэкземплярный учет по установленным формам СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним (статья 26 приказа ФАПСИ от 13.06.2001 № 152);
Следует не забывать, что
согласно статьям 43, 46 Положения о
разработке, производстве, реализации
и эксплуатации шифровальных (криптографических)
средств защиты информации, утвержденного
приказом ФСБ РФ от 09.02.2005 № 66 (Положение
ПКЗ-2005), СКЗИ реализуются (распространяются)
вместе с правилами пользования
ими, согласованными с ФСБ России,
и эксплуатируются в
Согласно спецификации информационного
взаимодействия в автоматизированной
системе внешнего доступа (АСВД) ГНИВЦ
(Главный научно-
Следует особо отметить,
что в настоящее время
Информация о работе Концепция обеспечения информационной безопасности таможенных органов