Descrizione del progetto
Progressi in ambito di crittografia simmetrica per applicazioni sicure
La digitalizzazione dei dati svolge un ruolo fondamentale nella vita moderna, alla luce delle loro grandi quantità che vengono sempre più memorizzate nel cloud. La crittografia simmetrica, in particolare AES e Keccak/SHA-3, è essenziale per proteggere questi dati; ciononostante, progressi in termini di prestazioni e sicurezza hanno raggiunto un periodo di stallo. Gli attuali meccanismi orientati ai bit sono inadeguati per applicazioni critiche, come la crittografia che preserva il formato, il calcolo multipartitico, la crittografia a conoscenza zero e la crittografia completamente omomorfa. Affrontare queste limitazioni richiede approcci innovativi alla progettazione di primitive simmetriche sicure ed efficienti. Il progetto SYMPZON, finanziato dal CER, si propone di sviluppare strategie per progettare e garantire la sicurezza di primitive crittografiche simmetriche su anelli interi, portando in tal modo allo sviluppo di primitive simmetriche rivoluzionarie e avanzate che offrano sicurezza e prestazioni migliorate, adatte a una gamma crescente di applicazioni in aumento.
Obiettivo
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.
Campo scientifico (EuroSciVoc)
CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Parole chiave
Programma(i)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Argomento(i)
Invito a presentare proposte
(si apre in una nuova finestra) ERC-2024-STG
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HORIZON-ERC -Istituzione ospitante
5612 AE Eindhoven
Paesi Bassi