Description du projet
Faire progresser la cryptographie symétrique pour des applications sécurisées
La numérisation des données joue un rôle essentiel dans la vie moderne, avec des quantités de plus en plus importantes de données stockées dans le nuage. La cryptographie symétrique, en particulier AES et Keccak/SHA-3, est essentielle pour sécuriser ces données. Cependant, les progrès en matière de performance et de sécurité ont stagné. Les systèmes existants orientés sur les octets sont inadéquats pour les applications critiques, telles que le chiffrement préservant le format, le calcul multipartite, le chiffrement à divulgation nulle de connaissance et le chiffrement complètement homomorphe. Pour remédier à ces limitations, il est nécessaire d’adopter des approches innovantes pour concevoir des primitives symétriques sûres et efficaces. Le projet SYMPZON, financé par le CER, vise à développer des stratégies pour concevoir et garantir la sécurité des primitives cryptographiques symétriques sur des anneaux d’entiers. Cela conduira à des primitives symétriques révolutionnaires avancées, avec une sécurité et des performances améliorées, adaptées à une gamme croissante d’applications en plein essor.
Objectif
Our lives are profoundly affected by the digitization of data, and the amount of sensitive data that is shared on cloud storage grows considerably every day.
Whenever sensitive data is collected, manipulated, exchanged, analyzed, and retained, symmetric cryptography is used.
The most commonly used and famous symmetric cryptography algorithms are AES and Keccak/SHA-3.
Due to their importance, the entire research community focuses its attention on such schemes, with the result that the great majority of the symmetric primitives recently published resemble them.
While positive at first glance, the limits of this approach and of the current state of the art are appearing in several contexts.
First, the similarity of such schemes caused a performance flatness, with no substantial improvement recently achieved.
Next, our understanding of their security has not fundamentally improved in the course of the last years, since their security arguments are still based on unverified and often false assumptions.
Finally, and more importantly, the current bit-oriented schemes are *not* suitable for rising applications of practical importance such as Format Preserving Encryption, Multi-Party Computation, Fully Homomorphic Encryption, and Zero-Knowledge, which naturally operate over prime fields and/or integer rings.
The only way we can overcome these fundamental problems is by considering non-standard innovative approaches for designing secure and efficient symmetric primitives.
Within the SYMPZON project, I plan to reshape the whole process of designing symmetric primitives by
- developing design strategies for defeating attacks against symmetric primitives that mainly operate over integer rings;
- constructing new cryptographic components over integer rings that admit an efficient bit-representation.
This will lead to revolutionary symmetric primitives dedicated to targeting the rising number of applications operating over rings, with unprecedent security arguments and performances.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Mots‑clés
Programme(s)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Thème(s)
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2024-STG
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HORIZON-ERC -Institution d’accueil
5612 AE Eindhoven
Pays-Bas