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En anglaisRÉSUMÉ
Le développement des technologies de communication a considérablement augmenté le besoin de sécuriser les réseaux informatiques. Utilisés notamment lors de transactions commerciales en ligne, les protocoles cryptographiques constituent des règles d’échange basées sur le cryptage des messages. Cet article présente les propriétés de sécurité assurées par ces protocoles cryptographiques, l’approche nécessaire de modélisation et leur analyse à l’aide de méthodes formelles.
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Lire l’articleABSTRACT
Auteur(s)
-
Véronique CORTIER : Chargée de recherche CNRS au LORIA (Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications)
INTRODUCTION
Les protocoles cryptographiques sont de courts programmes d’échange de messages basés sur le cryptage. Ils sont destinés à la sécurisation des réseaux informatiques. Ils sont notoirement difficiles à concevoir et à analyser. L’application de méthodes formelles a désormais fait ses preuves pour la détection de faille et la preuve de sécurité.
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3. Propriétés de sécurité
Une propriété de sécurité est toute propriété qu’un protocole cherche à assurer. Les propriétés les plus courantes sont le secret et l’authentification.
3.1 Secret
On dit en général qu’un protocole assure le secret d’une donnée si l’intrus ne peut pas connaître cette donnée.
Parmi les propriétés de secret, on distingue les propriétés globales et locales : on peut demander qu’une donnée soit secrète « tout le temps » ou bien qu’elle soit secrète « tant que la session correspondante n’est pas terminée ». La première notion est plus facile à modéliser puisqu’il suffit d’exprimer que l’intrus ne peut jamais déduire le secret. La seconde propriété demande un modèle plus précis qui permette d’exprimer les débuts et les fins de sessions.
HAUT DE PAGE3.2 Authentification
L’authentification admet de nombreuses définitions [11].
Dans les grandes lignes, les propriétés d’authentification sont des propriétés de la forme : si l’agent A termine une session en acceptant la valeur υ pour le nonce Nb alors A a également terminé une session où il a effectivement envoyé la valeur υ pour le nonce Nb .
L’agent B s’est donc authentifié auprès de A puisque A peut désormais être sûr que le nonce Nb a bien été envoyé par B. Ainsi, dans le cas du protocole de Needham-Schroeder, on peut formuler la propriété suivante : si l’agent A émet le message {Nb } pub (B ) (ce qui signifie que A a terminé le protocole en acceptant Nb ), alors le nonce...
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BIBLIOGRAPHIE
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(3) - BURROWS (M.), ABADI (M.), NEEDHAM (R.) - A logic of authentication. - In Proc. of the Royal Society, vol. 426 of Series A, p. 233-271 (1989).
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RAYNAL (F.) - Études d’outils pour la dissimulation d’information : approches fatales, protocoles d’évaluation et protocoles cryptographiques. - Université Paris Sud (2002).
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