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===차세대 암호===
 
===차세대 암호===
양자 기반 알고리즘인 [[쇼어 알고리즘]](Shor's algorithm)은 인수분해 문제의 해결 속도를 단축시켜 [[RSA]], [[ECC]] 등 인수분해 및 이산대수 기반의 공개키 암호 알고리즘을 더 이상 사용할 수 없게 한다. 또한, [[그로버 알고리즘]](Grover algorithm)은 정렬되지 않은 [[데이터베이스]]의 원소를 검색하는 속도를 향상시켜 대칭키 암호는 키 사이즈를 2배, 해시 함수의 출력길이를 3배 증가시켜야 기존의 안전성을 가질수 있게 된다.
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양자 기반 알고리즘인 [[쇼어 알고리즘]](Shor's algorithm)은 인수분해 문제의 해결 속도를 감소시켜 [[RSA]], [[ECC]] 등 인수분해 및 이산대수 기반의 공개키 암호 알고리즘을 더 이상 사용할 수 없게 한다. 또한, 그로버 알고리즘(Grover algorithm)은 정렬되지 않은 [[데이터베이스]]의 원소를 검색하는 속도를 향상시켜 대칭키 암호는 키 사이즈를 2배, 해시 함수의 출력길이를 3배 증가시켜야 기존의 안전성을 가질수 있게 된다.
  
 
이러한 환경의 변화같이 특정 상황에서 기존 현대 암호기술(RSA, ECC 등)이 해결하지 못하는 경우를 대비하여, 새로운 암호기술들에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. [[양자컴퓨팅]] 환경에서도 안전하게 사용할 수 있는 공개키 암호 기술인 [[양자내성암호]]와 더불어, [[동형암호]](암호화된 상태로 연산 가능한 암호), [[형태보존암호]](암호문이 평문과 동일한 형태를 가지는 암호), [[경량암호]](계산능력이 떨어지는 [[사물인터넷]] 환경 등에서 효율적으로 사용할 수 있는 암호) 등이 있다.<ref name="역사"></ref>
 
이러한 환경의 변화같이 특정 상황에서 기존 현대 암호기술(RSA, ECC 등)이 해결하지 못하는 경우를 대비하여, 새로운 암호기술들에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. [[양자컴퓨팅]] 환경에서도 안전하게 사용할 수 있는 공개키 암호 기술인 [[양자내성암호]]와 더불어, [[동형암호]](암호화된 상태로 연산 가능한 암호), [[형태보존암호]](암호문이 평문과 동일한 형태를 가지는 암호), [[경량암호]](계산능력이 떨어지는 [[사물인터넷]] 환경 등에서 효율적으로 사용할 수 있는 암호) 등이 있다.<ref name="역사"></ref>
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# 격자 기반(Lattice-based) : [[격자]](Lattice) 위에서 계산하는 문제의 어려움에 기반하는 암호 시스템
 
# 격자 기반(Lattice-based) : [[격자]](Lattice) 위에서 계산하는 문제의 어려움에 기반하는 암호 시스템
 
# 코드 기반(Code-based) : 일반적인 [[선형 코드]](Linear Code)를 디코딩하는 어려움에 기반하는 암호 시스템
 
# 코드 기반(Code-based) : 일반적인 [[선형 코드]](Linear Code)를 디코딩하는 어려움에 기반하는 암호 시스템
# 다변수 기반(Multi-variate) : [[유한체]](Finite Field) 위에서 계산하는 다변수 함수 문제의 어려움에 기반하는 암호 시스템
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# 다변수 기반(Multi-variate) : [[유한체]](Finite Field) 위에서 계산하는 다변수함수 문제의 어려움에 기반하는 암호 시스템
# 해시 기반(Hash-based) : [[해시]] 함수의 안전성을 기반으로 한 전자 서명 시스템
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# 해시 기반(Hash-based) : 해시 함수의 안전성을 기반으로 한 전자 서명 시스템
 
# 아이소제니 기반(Isogeny-based) : 순서(Order)가 같은 두 타원 곡선 사이에 존재하는 [[아이소제니]](Isogeny)를 구하는 문제의 어려움에 기반하는 암호 시스템
 
# 아이소제니 기반(Isogeny-based) : 순서(Order)가 같은 두 타원 곡선 사이에 존재하는 [[아이소제니]](Isogeny)를 구하는 문제의 어려움에 기반하는 암호 시스템
  
 
* '''[[동형암호]]'''(Fully Homomorphic Encryption) : 암호문을 이용하여 계산을 할 수 있도록 해주는 공개키 암호화 방식이다. 암호화된 데이터들을 이용하여 계산한 결과를 복호화하면 암호화되지 않은 상태로 계산한 값과 일치하는 암호화 방식이다. 국내에서는 정수 환(Ring) 기반의 [[동형암호]] 알고리즘이 개발되었으며, 국외 [[IBM]], [[마이크로소프트]] 등은 다수의 동형암호 알고리즘을 개발하고 의료 분야 등 다양한 응용 서비스 적용 기술을 개발 중이다.<ref>〈[http://m.korea.kr/expertWeb/resources/files/data/document_file/2017/2017_%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7%EB%B0%B1%EC%84%9C.pdf 2017 한국인터넷백서 Korea Internet White Paper]〉, 《한국인터넷진흥원》</ref>
 
* '''[[동형암호]]'''(Fully Homomorphic Encryption) : 암호문을 이용하여 계산을 할 수 있도록 해주는 공개키 암호화 방식이다. 암호화된 데이터들을 이용하여 계산한 결과를 복호화하면 암호화되지 않은 상태로 계산한 값과 일치하는 암호화 방식이다. 국내에서는 정수 환(Ring) 기반의 [[동형암호]] 알고리즘이 개발되었으며, 국외 [[IBM]], [[마이크로소프트]] 등은 다수의 동형암호 알고리즘을 개발하고 의료 분야 등 다양한 응용 서비스 적용 기술을 개발 중이다.<ref>〈[http://m.korea.kr/expertWeb/resources/files/data/document_file/2017/2017_%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7%EB%B0%B1%EC%84%9C.pdf 2017 한국인터넷백서 Korea Internet White Paper]〉, 《한국인터넷진흥원》</ref>
  
* '''[[형태보존암호]]'''(Format Preserving Encryption) : 암호문이 평문이 가지고 있는 형태를 그대로 유지한 암호화 방식이다. 암호화된 데이터들을 이용하여 계산한 결과를 복호화하면 암호화되지 않은 상태로 계산한 값과 일치하는 암호화 방식이다. 작은 크기의 평문에 대한 암호화가 가능하며, 안전성에 문제가 발생하지 않도록 추가적인 입력 정보인 [[트윅]](Tweak)을 사용한다. 데이터의 길이가 보존되어 추가적인 저장 공간 구매가 불필요하며, [[DB 스키마]] 변경도 불필요하기 때문에 암호화 시스템 구축비용이 절감된다. [[신용카드]], [[주민등록번호]], [[사회보장번호]](Social Security Number, SSN) 등과 같이 특정 형태의 암호화에 효율적으로 사용할 수 있다.
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* '''[[형태보존암호]]'''(Format Preserving Encryption) : 암호문이 평문이 가지고 있는 형태를 그대로 유지한 암호화 방식이다. 암호화된 데이터들을 이용하여 계산한 결과를 복호화하면 암호화되지 않은 상태로 계산한 값과 일치하는 암호화 방식이다. 작은 크기의 평문에 대한 암호화가 가능하며, 안전성에 문제가 발생하지 않도록 추가적인 입력 정보인 [[트윅]](Tweak)을 사용한다. 데이터의 길이가 보존되어 추가적인 저장 공간 구매가 불필요하며, [[DB 스키마]] 변경도 불필요하기 때문에 암호화 시스템 구축비용이 절감된다. 신용카드, 주민등록번호, 사회보장번호(Social Security Number, SSN) 등과 같이 특정 형태의 암호화에 효율적으로 사용할 수 있다.
  
* '''[[경량암호]]'''(Lightweight Cryptography) : [[사물인터넷]] 등을 [[스마트 기기]]에 탑재, 운용하기 위해 개발된 암호화 방식이다.
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* '''[[경량암호]]'''(Lightweight Cryptography) : [[사물인터넷]] 등을 스마트 디바이스 상에 탑재, 운용하기 위해 개발된 암호화 방식이다.
  
 
==종류==
 
==종류==

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