N-Hash
N-Hash — криптографическая хеш-функция на основе циклической функции FEAL. В настоящее время считается небезопасной[1]. Была разработана в 1990 году фирмой Nippon Telegraph and Telephone (также разработавшей FEAL). Изначально, функция N-Hash была предназначена для того, чтобы решить проблему подмены информации на пути между двумя пользователями телефонной связи (Nippon Telegraph and Telephone — телекоммуникационная компания) и ускорить поиск данных. Например, если человек посылает смс-сообщение, то перед доставкой оно будет проверено на подлинность с помощью хеш-функции. А если пользователю продукции Nippon Telegraph and Telephone надо быстро найти в телефоне чей-либо контакт, то с помощью N-Hash можно упростить процесс поиска имени в списке. Это осуществляется благодаря тому, что хеш-кодом (маленькой по объёму определяющей частью контакта) имени объявляется первая буква контакта. История возникновенияВ основе алгоритма N-Hash лежит блочный алгоритм шифрования FEAL. Крупнейшая телекоммуникационная компания Nippon Telegraph and Telephone создала FEAL на основе DES. Но хотя этот алгоритм и выигрывает в быстродействии у DES, он является очень ненадежным и легко уязвимым: криптоаналитику требовалось очень мало информации, чтобы взломать алгоритм. Именно взлом алгоритма FEAL повлек за собой появление хеш-функции N-Hash в 1990 году. N-Hash также выигрывает в скорости у DES: по сравнению с 9 Кбит/сек у DES, N-Hash работает со скоростью 24 Кбит/сек для 15-раундовой схемы и со скоростью 29 Кбит/сек для 12-раундовой. При этом Nippon Telegraph and Telephone добилась повышения надёжности по сравнению с FEAL[1]. В течение некоторого времени алгоритм N-Hash использовался фирмой Nippon Telegraph and Telephone в соответствии с целями данной функции, но через некоторое время был разработан метод дней рождения, который с лёгкостью взламывал этот алгоритм. В связи со взломом отказались не только от N-Hash, но и почти от всех функций, основанных на блочных шифрах, так как для всех них характерна одна и та же проблема: они легко уязвимы методом дней рождения. Вместо них теперь используют более надежные функции, основанные на MD — технологиях: MD5, SHA-1 и другие, приведенные в списке функций, которые на данный момент считаются надежными (согласно стандарту ISO/IEC 10118). ИспользованиеФункция N-Hash использовалась в течение недолгого времени в начале 1990-х годов, пока не была взломана методом дней рождения.
Особенности N-HashОднонаправленностьОпределение: Пусть — сообщение некоторой длины. Функция называется однонаправленной, если из равенства легко:
очень трудоёмко:
Проще определение можно записать так: Однонаправленность — это «отпечаток пальца»:
Однонаправленность решает очень важную проблему. Рассмотрим её на примере. Алиса и Боб традиционно обозначают субъектов передачи информации. Примеры
Устойчивость к столкновениямЧтобы предотвратить возможность Алисы использовать метод «дней рождения» для обмана Боба, очень удобно ввести ещё более сильное условие, чем условие однонаправленности. H такова, что трудно найти сообщения и , такие что их хеш-коды совпадают. То есть невозможно найти двух человек с одинаковыми отпечатками пальцев. Данное условие называется устойчивостью к столкновениям и для хеш-функции N-Hash оно не выполняется. По причине неустойчивости к столкновениям Алиса может обмануть Боба таким образом (метод «дней рождения»):
Для того, чтобы избежать подобной проблемы, достаточно вносить косметические изменения в подписываемый контракт. И хотя это действие никак не изменяет хеш-функцию H, а, значит, никак не влияет на её устойчивость к столкновениям, но человек этим действием получит новую версию контракта, хеш-код которого не совпадает с хеш-кодом версии контракта злоумышленника. То есть, если Боб в 5-й строке поставит в каком-нибудь месте запятую, или поставит две точки вместо одной, то Алиса не сможет доказать, что он подписал другой контракт (так как его хеш-код уже не совпадает с хеш-кодом контракта Алисы). Можно рассмотреть жизненный пример: когда нотариус ставит печать в подписываемый контракт, он вносит туда косметические изменения. Цели N-HashДля того, чтобы понять как работает функция N-Hash, необходимо перейти на более научную речь. Ниже приведены цели данной функции не на примерах, а в соответствии с тем, как они осуществляются и с соответствующей терминологией.
Данное свойство необходимо для того, чтобы исключить возможность злоумышленника внедрить некоторую ложную информацию в исходное сообщение. Для обеспечения целостности должна быть возможность обнаружить любые изменения в тексте сообщения (замена, вставка, удаление). Целостность обеспечивается путём внедрения в исходное сообщение избыточной информации, которая будет являться проверочной комбинацией. Такая комбинация называется контрольной суммой и её можно вычислить с помощью специального алгоритма. Так как этот алгоритм зависит от секретного ключа, то внедрение ложной информации в сообщение маловероятно. , где salt — избыточная информация, M — сообщение - контрольная сумма; Из формулы следует, что если меняется salt, то меняется и S (контрольная сумма), а значит изменялось и и . То есть можно сделать вывод, что была добавлена ложная информация.
Функция N-Hash работает с сообщениями M произвольной длины. При этом на выходе получается хеш-код фиксированной длины в 128 бит. Это получается за счет того, что сообщение делится на блоки , размером 128 бит, и алгоритм работает последовательно с каждым из блоков.
Данное свойство выполняется для однонаправленных функций, какой и является N-Hash. Достоверность сообщения M проверяется путём нахождения конечного хеш-кода (дайджеста сообщения) дважды (отсылающая и принимающая стороны). Результаты сравниваются и, если они совпадают, то информация достоверна. Целостность не гарантирует достоверность.
на сайтах, где нужно вводить логин и пароль, пароль после ввода переводится в хеш-код. То есть изначально пользователь вводит пароль M, но для входа в защищённую область используется хеш-код . По известному хеш-коду h и функции H вычислить M очень трудно, чем и обеспечивается конфиденциальность пароля.
Аутентификация — это процедура проверки подлинности пользователя или данных при помощи некоторого критерия. Возникает вопрос, как хеш-функция обеспечивает правдивость аутентификации. Это легко показать на примере. Когда пользователь вводит логин и пароль на каком-либо сайте, его пароль преобразуется в хеш-код и передается по сети для аутентификации. Очевидно, что для того чтобы войти под чужую учётную запись достаточно выяснить хеш-код пароля, а затем по формуле (h-хеш-код, M — пароль) найти пароль. Но N-Hash, являющаяся однонаправленной функцией, обеспечивает сохранность пароля, так как это уравнение для однонаправленных функций решается очень трудоёмко (не с помощью персонального компьютера). АлгоритмАлгоритм N-Hash основан на циклическом повторении (12 или 15 раз — число раундов) операций. На входе имеется хеш-код и он может быть произвольным, на выходе получается хеш-код h сообщения M, которое необходимо хешировать. При этом размер выходящего хеш-кода фиксирован и равен 128 бит, тогда как размер M произволен[2]. Основные обозначения
Описание алгоритмаНа схеме справа представлены схематические обозначения операций, которые присутствуют на нижеследующих схемах.
Один цикл работы N-HashНиже представлен один цикл работы алгоритма N-Hash.
Оставшееся пока неизвестным нечто находится после прохождения каскада из восьми преобразующих функций. Его получение может быть описано таким образом:
. Преобразующая функцияВозникает вопрос, как действует преобразующая функция . Рассмотрим верхнюю часть схемы до перекрестья. Исходное сообщение разбивается на блоки по бита. Будем считать промежуточными выходами входы в нижнюю часть схемы. и подаются на промежуточные выходы, а на два других выхода подаются операции и . Теперь можно результаты на промежуточных выходах переобозначить и через них, аналогично верхней части, найти результаты на выходе нижней части, то есть и всей схемы в целом. Сделав все необходимые вычисления, получим, что при подаче на вход сообщение на выходе можно представить как конкатенацию сообщений
Поиск функции f(x, P)Так как функция f работает с аргументами, длина которых составляет 32 бит, то из схемы поиска функции f(x, P) имеем:
Аргументами функции (первая стрелка слева) являются и . Аргументами функции (вторая стрелка слева) являются и . То есть две составляющие части из сообщения на выходе уже известны и равны
Далее будем пользоваться уже полученными оставляющими частями сообщения на выходе для удобства записи:
Безопасность хеш-функцийХеш-функция является безопасной в случае, когда криптоаналитику требуется очень много информации, для того чтобы взломать данную хеш-функцию (что делает взлом маловероятным) и если хеш-функция не взломана к данному времени[3]. Для того, чтобы хеш-функция была безопасной, необходимо, чтобы выполнялись условия:
Иначе человек, который вводит свои логин и пароль для входа в Википедию, мог бы попасть на страницу другого участника.
Если данное условие не выполняется, то это делает возможным нахождение паролей пользователей Википедии.
Иначе, можно было бы найти два пароля с одинаковыми хеш-кодами. N-Hash не является безопасной функцией, так как для неё не выполнено последнее условие. Криптоанализ N-HashВ настоящее время N-Hash считается небезопасной функцией. На данном рисунке указаны все безопасные однонаправленные функции на данный момент согласно стандарту ISO/IEC 10118[1]: Из алгоритмов, построенных как и N-Hash на основе блочных шифров, безопасными считаются только MDC-2 и MDC-4. Для N-Hash характерна следующая проблема:
Атаки на хеш-функцииНа данном рисунке приведена классификация атак на все алгоритмы хеширования в целом. Атаки, зависящие от алгоритма, являются атаками, основанными на свойствах конкретного алгоритма. Например, N-Hash успешно атакуют с помощью дифференциального метода, атакой с фиксированной точкой и встречей посередине. Атаки, не зависящие от алгоритма, можно применить к любой функции хеширования, однако это не исключает того, что для некоторых алгоритмов они очень трудоёмки из-за большого объёма информации или быстродействия кода. Действенные атаки на N-Hash
Атаки, базирующиеся на уязвимости алгоритмаДифференциальный методДен Бур предложил способ построения коллизии для однораундовой схемы N-Hash. Бихам и Шамир успешно применили метод дифференциального криптоанализа для компрометации 6-раундовой схемы N-Hash. Предложенный ими способ построения коллизии срабатывает для любого значения N кратного трём и при этом для N ≤ 12 он оказывается эффективнее подхода, основанного на парадоксе дней рождения. Для 12-раундовой схемы сложность построения коллизий предложенным методом оценивается величиной 256 операций (трудоёмкость метода, основанного на парадоксе дней рождения — 264 операций). Атаки, не зависящие от алгоритмаУвеличение длины хеш-кода и секретного ключа усложнит работу криптоаналитика. Можно попытаться сделать вычисления слишком трудоёмкими для персонального компьютера и требующими больших ресурсов. Тогда криптоаналитику надо будет или искать суперкомпьютер, или написать вирус, который на основе распараллеливания процесса взлома хеш-функции будет использовать сразу несколько персональных компьютеров для решения проблемы[3]. Также действенны такие методы защиты хеш-функции[4]:
Итоги
Сравнение N-Hash с другими хеш-функциями
Примечания
См. такжеСсылкиЛитература
Information related to N-Hash |