Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Available for Advertising

ГОСТ 34.10-2018

ГОСТ 34.10-2018 (полное название: «ГОСТ 34.10-2018. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи», англ. «Information technology. Cryptographic data security. Signature and verification processes of electronic digital signature») — действующий межгосударственный криптографический стандарт, описывающий алгоритмы формирования и проверки электронной цифровой подписи, реализуемой с использованием операций в группе точек эллиптической кривой, определенной над конечным простым полем.

Стандарт разработан на основе национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 34.10-2012 и введен в действие с 1 июня 2019 года приказом Росстандарта № 1059-ст от 4 декабря 2018 года.

Область применения

Цифровая подпись позволяет:

  1. Аутентифицировать лицо, подписавшее сообщение;
  2. Контролировать целостность сообщения;
  3. Защищать сообщение от подделок;

История

Первые версии алгоритма разрабатывались Главным управлением безопасности связи ФАПСИ при участии Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации (ВНИИстандарт), позже разработка перешла в руки Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России и АО «ИнфоТеКС».

Описание

Криптографическая стойкость первых стандартов цифровой подписи ГОСТ Р 34.10-94 и ГОСТ 34.310-95 была основана на задаче дискретного логарифмирования в мультипликативной группе простого конечного поля большого порядка. Начиная с ГОСТ Р 34.10-2001 стойкость алгоритма основана на более сложной задаче вычисления дискретного логарифма в группе точек эллиптической кривой. Также стойкость алгоритма формирования цифровой подписи основана на стойкости соответствующей хеш-функции:

Тип Наименование Введен в действие Функция хеширования Приказ
Национальный ГОСТ Р 34.10-94 1 января 1995 года ГОСТ Р 34.11-94 Принят постановлением Госстандарта России № 154 от 23 мая 1994 года
Межгосударственный ГОСТ 34.310-95 16 апреля 1998 года ГОСТ 34.311-95
Национальный ГОСТ Р 34.10-2001 1 июля 2002 года ГОСТ Р 34.11-94 Принят постановлением Госстандарта России № 380-ст от 12 сентября 2001 года[1]
Межгосударственный ГОСТ 34.310-2004 2 марта 2004 года ГОСТ 34.311-95 Принят Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 16 от 2 марта 2004 года)
Национальный ГОСТ Р 34.10-2012 1 января 2013 года ГОСТ Р 34.11-2012 Утверждён и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 215-ст от 7 августа 2012 года в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 года
Межгосударственный ГОСТ 34.10-2018 1 июня 2019 года ГОСТ 34.11-2018 Принят Межгосударственным советом по метрологии, стандартизации и сертификации (протокол № 54 от 29 ноября 2018 года). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1059-ст от 4 декабря 2018 г. введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2019 года


Стандарты используют одинаковую схему формирования электронной цифровой подписи. Новые стандарты с 2012 года отличаются наличием дополнительного варианта параметров схем, соответствующего длине секретного ключа порядка 512 бит.

После подписывания сообщения М к нему дописывается цифровая подпись размером 512 или 1024 бит, и текстовое поле. В текстовом поле могут содержаться, например, дата и время отправки или различные данные об отправителе:

Сообщение М
+
Цифровая подпись Текст
Дополнение

Данный алгоритм не описывает механизм генерации параметров, необходимых для формирования подписи, а только определяет, каким образом на основании таких параметров получить цифровую подпись. Механизм генерации параметров определяется на месте в зависимости от разрабатываемой системы.

Алгоритм

Приводится описание варианта схемы ЭЦП с длиной секретного ключа 256 бит. Для секретных ключей длиной 512 бит (второй вариант формирования ЭЦП, описанный в стандарте) все преобразования аналогичны.

Параметры схемы цифровой подписи

  • простое число  — модуль эллиптической кривой такой, что
  • эллиптическая кривая задаётся своим инвариантом или коэффициентами , где  — конечное поле из p элементов. связан с коэффициентами и следующим образом
, причём .
  • целое число  — порядок группы точек эллиптической кривой, должно быть отлично от
  • простое число , порядок некоторой циклической подгруппы группы точек эллиптической кривой, то есть выполняется , для некоторого . Также лежит в пределах .
  • точка эллиптической кривой , являющаяся генератором подгруппы порядка , то есть и для всех k = 1, 2, …, q-1, где  — нейтральный элемент группы точек эллиптической кривой E.
  •  — хеш-функция (ГОСТ Р 34.11-2012), которая отображает сообщения M в двоичные векторы длины 256 бит.

Каждый пользователь цифровой подписи имеет личные ключи:

  • ключ шифрования  — целое число, лежащее в пределах .
  • ключ расшифрования , вычисляемый как .

Дополнительные требования:

  • , , где
  • и

Двоичные векторы

Между двоичными векторами длины 256 и целыми числами ставится взаимно-однозначное соответствие по следующему правилу . Здесь либо равно 0, либо равно 1. Другими словами,  — это представление числа z в двоичной системе счисления.

Результатом операции конкатенации двух векторов и называется вектор длины 512 . Обратная операция — операция разбиения одного вектора длины 512 на два вектора длины 256.

Формирование цифровой подписи

Блок-схемы:

  1. Вычисление хеш-функции от сообщения М:
  2. Вычисление , и если , положить . Где  — целое число, соответствующее
  3. Генерация случайного числа такого, что
  4. Вычисление точки эллиптической кривой , и по ней нахождение где  — это координата точки Если , возвращаемся к предыдущему шагу.
  5. Нахождение . Если , возвращаемся к шагу 3.
  6. Формирование цифровой подписи , где и  — векторы, соответствующие и .

Проверка цифровой подписи

  1. Вычисление по цифровой подписи чисел и , учитывая, что , где и  — числа, соответствующие векторам и . Если хотя бы одно из неравенств и неверно, то подпись неправильная.
  2. Вычисление хеш-функции от сообщения М:
  3. Вычисление , и если , положить . Где  — целое число соответствующее
  4. Вычисление
  5. Вычисление и
  6. Вычисление точки эллиптической кривой . И определение , где  — координата точки
  7. В случае равенства подпись правильная, иначе — неправильная.

Криптостойкость

Криптостойкость цифровой подписи опирается на две компоненты — на стойкость хеш-функции и на стойкость самого алгоритма шифрования.[2]

Вероятность взлома хеш-функции по ГОСТ 34.11-94 составляет при подборе коллизии на фиксированное сообщение и при подборе любой коллизии.[2] Стойкость алгоритма шифрования основывается на проблеме дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой. На данный момент нет метода решения данной проблемы хотя бы с субэкспоненциальной сложностью.[3]

Один из самых быстрых алгоритмов, на данный момент, при правильном выборе параметров — -метод и -метод Полларда.[4]

Для оптимизированного -метода Полларда вычислительная сложность оценивается как . Таким образом для обеспечения криптостойкости операций необходимо использовать 256-разрядное .[2]

Отличия от ГОСТ Р 34.10-94 (стандарт 1994—2001 гг)

Новый и старый ГОСТы цифровой подписи очень похожи друг на друга. Основное отличие — в старом стандарте часть операций проводится над полем , а в новом — над группой точек эллиптической кривой, поэтому требования, налагаемые на простое число в старом стандарте ( или ), более жёсткие, чем в новом.

Алгоритм формирования подписи отличается только в пункте 4. В старом стандарте в этом пункте вычисляются и и, если , возвращаемся к пункту 3. Где и .

Алгоритм проверки подписи отличается только в пункте 6. В старом стандарте в этом пункте вычисляется , где  — открытый ключ для проверки подписи, . Если , подпись правильная, иначе неправильная. Здесь  — простое число, и является делителем .

Использование математического аппарата группы точек эллиптической кривой позволяет существенно сократить порядок модуля без потери криптостойкости.[2]

Также старый стандарт описывает механизмы получения чисел , и .

Возможные применения

Примечания

  1. О принятии и введении в действие государственного стандарта. Постановление Госстандарта РФ от 12.09.2001 N 380-ст. bestpravo.ru. Дата обращения: 1 сентября 2019. Архивировано из оригинала 1 сентября 2019 года.
  2. 1 2 3 4 Игоничкина Е. В. Анализ алгоритмов электронной цифровой подписи. Дата обращения: 16 ноября 2008. Архивировано 15 января 2012 года.
  3. Семёнов Г. Цифровая подпись. Эллиптические кривые. «Открытые системы» № 7-8/2002 (8 августа 2002). Дата обращения: 16 ноября 2008. Архивировано 31 декабря 2012 года.
  4. Бондаренко М. Ф., Горбенко И. Д., Качко Е. Г., Свинарев А. В., Григоренко Т. А. Сущность и результаты исследований свойств перспективных стандартов цифровой подписи X9.62-1998 и распределения ключей X9.63-199X на эллиптических кривых. Дата обращения: 16 ноября 2008. Архивировано 22 февраля 2012 года.
  5. RFC 4357, глава 5.2, «VKO GOST R 34.10-2001» — Additional Cryptographic Algorithms for Use with GOST 28147-89, GOST R 34.10-94, GOST R 34.10-2001, and GOST R 34.11-94 Algorithms
  6. RFC 4491 — Using the GOST R 34.10-94, GOST R 34.10-2001, and GOST R 34.11-94 Algorithms with the Internet X.509 Public Key Infrastructure
  7. RFC 4490 — Using the GOST 28147-89, GOST R 34.11-94, GOST R 34.10-94, and GOST R 34.10-2001 Algorithms with Cryptographic Message Syntax (CMS)
  8. Leontiev, S., Ed. and G. Chudov, Ed. GOST 28147-89 Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) (англ.) (декабрь 2008). — Internet-Drafts, work in progress. Дата обращения: 12 июня 2009. Архивировано 24 августа 2011 года.
  9. S. Leontiev, P. Smirnov, A. Chelpanov. Using GOST 28147-89, GOST R 34.10-2001, and GOST R 34.11-94 Algorithms for XML Security (англ.) (декабрь 2008). — Internet-Drafts, work in progress. Дата обращения: 12 июня 2009. Архивировано 24 августа 2011 года.
  10. V. Dolmatov, Ed. Use of GOST signature algorithms in DNSKEY and RRSIG Resource Records for DNSSEC (англ.) (апрель 2009). — Internet-Drafts, work in progress. Дата обращения: 12 июня 2009. Архивировано 22 февраля 2012 года.

Ссылки

  • Текст стандарта ГОСТ Р 34.10-94 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма»
  • Текст стандарта ГОСТ Р 34.10-2001 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи»
  • Текст стандарта ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи»
  • Текст стандарта ГОСТ 34.10-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи»
Программные реализации
Аппаратные реализации

Read other articles:

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (مارس 2021) جغرافية غينيامعلومات عامةالبلد غينيا القارة إفريقيا الساحل المحيط الأطلسي الحدود ساحل العاجغينيا بيساوليبيرياماليالسنغالسيراليون الأرض والتضاريسالمساحة...

ATR 72ATR 72-600 PK-GAC milik Garuda IndonesiaTipePesawat penumpang regionalTerbang perdana27 Oktober 1988Diperkenalkan27 Oktober 1989 dengan FinnairStatusDalam produksi, dalam pelayananPengguna utamaWings AirPengguna lainAer Arann FedEx Express Jet Airways Garuda IndonesiaTahun produksi1988–sekarangJumlah produksi678 (Desember 2013)[1]Harga satuan72–600: US$24.7 juta (2014)[2]Acuan dasarATR 42 ATR 72 adalah pesawat penumpang regional jarak pendek bermesin twin-turboprop y...

Queen of Scotland from 1503 to 1513 For other uses, see Margaret Tudor (disambiguation). Margaret TudorPortrait by Daniel Mytens, c. 1620–1638Queen consort of ScotlandTenure8 August 1503 – 9 September 1513Coronation8 August 1503Queen regent of ScotlandRegency1513–15151524–1525MonarchJames VBorn28 November 1489Palace of Westminster, London, EnglandDied18 October 1541(1541-10-18) (aged 51)Methven Castle, Perthshire, ScotlandBurialPerth CharterhouseSpouse James IV of Scotland ​...

7th largest earthquake in the US 2021 Chignik earthquakeAnchorageKodiakPerryvilleclass=notpageimage| Interactive mapUTC time2021-07-29 06:15:49ISC event620857937USGS-ANSSComCatLocal dateJuly 28, 2021Local time22:15:49 AKDTMagnitude8.2 MwDepth32.2 km (20.0 mi)Epicenter55°28′26″N 157°55′01″W / 55.474°N 157.917°W / 55.474; -157.917FaultAleutian subduction zoneTypeMegathrustAreas affectedAlaskaMax. intensityVII (Very strong)Peak ac...

Este artigo não cita fontes confiáveis. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável pode ser removido.—Encontre fontes: ABW  • CAPES  • Google (N • L • A) (Junho de 2016) Gafanhoto-soldado Chromacris speciosa Classificação científica Reino: Animalia Filo: Arthropoda Classe: Insecta Ordem: Orthoptera Família: Romaleidae Género: Chromacris Espécie: C. speciosa Nome binomial Chromacris speciosa Ninfas de gafanh...

Alwyn Court ApartmentsRegistro Nacional de Lugares Históricos Hito Histórico de Nueva York Alwyn Court ApartmentsUbicación Alwyn Court Apartments Ubicación en Ciudad de Nueva YorkCoordenadas 40°45′57″N 73°58′46″O / 40.765833, -73.979444Dirección 180 W. 58th St.Ubicación Nueva York Nueva YorkCondado (s) Nueva YorkDatos generalesConstruido 1907Arquitecto Harde & ShortAgregado al NRHP 01979-12-26 26 de diciembre de 1979Núm. de referencia 79001599[1]̴...

Friedrich Anton Wilhelm Miquel Friedrich Anton Wilhelm Miquel (24 Oktober 1811 – 23 Januari 1871 adalah seorang botanis Belanda. Dia lahir dekat 5 km dari perbatasan Jerman-Belanda. Ayah F.A.W. Miquel adalah seorang fisikawan Latin, tetapi pada akhirnya Friedrich bisa berbahasa Belanda tanpa aksen yang menyebabkan dia bisa diterima bekerja di pemerintahan Belanda.[1] Dia mengepalai kebun botani Rotterdam (1835–1846), Amsterdam (1846–1859) dan Utrecht (1859–1...

Опис постер фільму «Портрет дружини художника» Джерело http://mosfilm.ru/fans/plakaty.php?PAGEN_1=25 Час створення 1981 Автор зображення Мосфільм Ліцензія див. нижче Обґрунтування добропорядного використання Обґрунтування добропорядного використання не вказано назву статті [?] Опис Пос

Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável pode ser removido.—Encontre fontes: ABW  • CAPES  • Google (N • L • A) (Fevereiro de 2022) Este artigo ou secção contém uma lista de referências no fim do texto, mas as suas fontes não são claras porque não são citadas no corpo do artigo, o que compromete a confiabilidade das informações. Ajude a mel...

First Canadian PlaceFirst Canadian Place in 2017Nama sebelumnyaFirst Bank BuildingNama lainFCPInformasi umumJenisCommercial officesLokasi100 King Street WestToronto, Ontario, KanadaKoordinat43°38′55″N 79°22′54″W / 43.648611°N 79.381667°W / 43.648611; -79.381667Koordinat: 43°38′55″N 79°22′54″W / 43.648611°N 79.381667°W / 43.648611; -79.381667Rampung5 Juni 1975PemilikBrookfield Office PropertiesManajemenBrookfield Office Pr...

クリード 基本情報出身地 アメリカ合衆国 フロリダ州、タラハシージャンル ポスト・グランジオルタナティヴ・ロックハードロック活動期間 1995年~2004年2009年〜レーベル ブルー・カラー・レコードソニー・ミュージックエンタテインメント (米国)ワインド-アップ・レコーズ公式サイト www.creed.comメンバー スコット・スタップマーク・トレモンティスコット・フィリップ

العلاقات الألبانية الفانواتية ألبانيا فانواتو   ألبانيا   فانواتو تعديل مصدري - تعديل   العلاقات الألبانية الفانواتية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين ألبانيا وفانواتو.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين: وجه ...

Season of television series The Real Housewives of DubaiSeason 1Starring Chanel Ayan Sara Al Madani Caroline Brooks Lesa Milan Nina Ali Caroline Stanbury Country of originUnited Arab EmiratesNo. of episodes14ReleaseOriginal networkBravoOriginal releaseJune 1 (2022-06-01) –September 7, 2022 (2022-09-07)List of episodes The first season of The Real Housewives of Dubai, an American reality television series, is broadcast on Bravo. It premiered on June 1, 2022, and was primarily ...

ShowBT Entertainment ShowBT PhilippinesNative name㈜쇼비티TypePrivateIndustryEntertainmentFounded2003FounderJung Seong-han (정성한)HeadquartersSeoul, South Korea Manila, PhilippinesArea servedAsiaKey peopleCharles Kim (CEO)Jon Pinto (GM)ServicesMusic Production, Artist Development, Artist ManagementOrganizational Cultural Event, BTL & Digital Marketing Solutions, Corporate & Business EducationOwnerCharles KimWebsiteshowbt.co.kr ShowBT Philippines is an entertainment, creative c...

Robert Smalls Robert Smalls (5 April 1839 – 23 Februari 1915) adalah seorang pengusaha, penerbit dan politikus asal Amerika Serikat. Lahir dalam perbudakan di Beaufort, Carolina Selatan, ia membebaskan dirinya sendiri, krunya dan keluarganya pada Perang Saudara Amerika dengan mengkomandani kapal angkut Konfederasi, CSS Planter, di pelabuhan Charleston, pada 13 Mei 1862, dan berlabuh dari perairan yang dikuasai Konfederasi ke blokade AS yang berada di dekatnya. Ia kemudian meng...

Porträtzeichnung von Joseph E. Baker 1857 Winslow Homer mit 27 Jahren Winslow Homer (* 24. Februar 1836 in Boston, Massachusetts; † 29. September 1910 in Scarborough, Maine) war ein US-amerikanischer Zeichner und Maler. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 1.1 Jugend und Ausbildung 1.2 Arbeit als freier Zeichner 1.3 In Paris 1.4 In den Adirondacks 1.5 In England 1.6 Prouts Neck, Maine 2 Erinnerungsstätte 3 Briefmarken 4 Gemälde-Auswahl 5 Sammlung Aquarelle im Metropolitan Museum of Art, New York (...

German telecommunications provider Vodafone GmbHTypeSubsidiary of Vodafone Group plcIndustryTelecommunicationsFounded1990; 33 years ago (1990) (as Mannesmann Mobilfunk GmbH)2002; 21 years ago (2002) (as Vodafone D2 GmbH)HeadquartersDüsseldorf, GermanyKey peoplePhilippe Rogge (CEO)ProductsPrepaid and postpaid mobile phones, DSL, IPTV, cable internet, cable televisionRevenue11,616,000,000 euro (2022) Number of employees16,000[1]ParentVodafone Gr...

Sandra Morán Información personalNacimiento 29 de abril de 1960 (63 años)Ciudad de Guatemala (Guatemala) Nacionalidad GuatemaltecaEducaciónEducada en Universidad de San Carlos de Guatemala Información profesionalOcupación Activista, política, música, activista por los derechos de las mujeres, activista por los derechos humanos y derechos del niño Cargos ocupados Diputado del Congreso de Guatemala Movimiento Nueva canción Instrumento Marimba y percusionista [editar datos en Wiki...

Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe Reno–Tahoe International Airport IATA: RNO OACI: KRNO FAA: RNO LocalizaciónUbicación Nevada, Estados UnidosElevación 1,346Sirve a Reno, NevadaDetalles del aeropuertoTipo PúblicoOperador Reno-Tahoe Airport AuthorityEstadísticas (2022)Operaciones aéreas 107,096Volumen de pasajeros 4,310,958Pistas DirecciónLargoSuperficie16R/34L3,353Concreto16L/34R2,743Concreto7/251,860ConcretoMapa RNO Situación del aeropuerto en NevadaDiagrama de la FAA del aerop...

فيليب الأول ملك فرنسا (بالفرنسية: Philippe Ier de France)‏  ملك الفرنجة فترة الحكم04 اغسطس 1060 - 29 يوليو 1108 وصي العرش آن من كييف بالدوين الخامس، كونت فلاندرز (1060-1067) هنري الأول لويس السادس معلومات شخصية الميلاد 23 مايو 1052(1052-05-23) الوفاة 29 يوليو 1108 (56 سنة) (56 عام)ميلون ، فرنسا مكان الدفن دير ...

Kembali kehalaman sebelumnya