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La nouvelle technique masque les touches de chiffrement sous les données de l’utilisateur à l’aide de la mémoire Flash NAND 3D standard

La mémoire flash se double désormais de stockage de clés sécurisé à l'aide de la méthode de cache et de révélationClés de chiffrement cachées à la vue dans la mémoire de nand 3D commerciale standardLes attaques d'apprentissage automatique…

  • La mémoire flash se double désormais de stockage de clés sécurisé à l’aide de la méthode de cache et de révélation
  • Clés de chiffrement cachées à la vue dans la mémoire de nand 3D commerciale standard
  • Les attaques d’apprentissage automatique n’ont pas réussi à deviner les clés, montrant la véritable aléatoire et la sécurité

Alors que le volume de données numériques continue de croître avec la montée en puissance de l’IA, des services cloud et des appareils connectés, la sécurisation de ces données est devenue de plus en plus difficile.

Les protections traditionnelles basées sur les mots de passe ne suffisent plus, et bien que les solutions de sécurité matérielle comme les fonctions physiques implicables (PUF) offrent une protection plus forte, ils ont eu du mal avec un déploiement réel.

La plupart des PUF nécessitent du matériel personnalisé et n’ont pas la possibilité de masquer les clés lorsqu’ils ne sont pas utilisés, laissant les systèmes exposés.

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Unique et imprévisible

Une équipe de recherche de la Séoul National University a introduit une nouvelle approche de sécurité matérielle intitulée Cacheable PUF. Cette méthode utilise la mémoire flash NAND 3D commerciale, généralement trouvée dans les dispositifs de stockage traditionnels, pour créer une méthode sécurisée de stockage et de cachette des clés de chiffrement.

Ce qui le distingue, c’est sa capacité à masquer une clé sous les données de l’utilisateur et à la révéler uniquement en cas de besoin. La technique a récemment été publiée dans Communications de la nature.

L’innovation clé implique une faible application du processus d’effacement GIDL (fuite de drain induite par la porte). Cela stimule la variation entre les cellules de mémoire, ce qui rend les caractéristiques de chaque puce unique et imprévisibles.

Ces variations peuvent être utilisées pour générer les données PUF qui sert de clé sécurisée et incliable.

Avec cette approche, aucune modification structurelle ou de circuit n’est requise. La méthode fonctionne directement avec la mémoire flash standard en V, ce qui le rend plus facile à évoluer.

Cela pourrait potentiellement permettre à la sécurité du matériel d’être implémenté dans l’électronique grand public de tous les jours sans coût ni complexité supplémentaires.

L’université affirme que les PUF dissimulables ont passé des tests de stress qui comprenaient de larges gammes de températures et plus de 10 millions de cycles de lecture. Il a également résisté aux attaques basées sur l’apprentissage automatique, ce qui ne pouvait pas prédire la clé au-delà des niveaux de devinettes aléatoires.

Impressionnant, la clé a pu être cachée et révélée plus de 100 fois sans aucune erreur, présentant la stabilité du système.

Le professeur Jong-Ho Lee, qui a dirigé le projet, a déclaré: «Le PUF dissimable se démarque de sa créativité et de sa praticité, car il utilise la technologie verticale verticale de la mémoire flash NAND sans modifications.»

L’auteur principal Sung-Ho Park a ajouté: « Cette recherche est significative car elle montre comment les PUF peuvent être mis en œuvre en utilisant le fonctionnement d’effacement de la mémoire flash V-Nand existante sans modifier les circuits ou la conception. En permettant une exposition sélective de la clé de sécurité, notre méthode ouvre de nouvelles possibilités pour améliorer la sécurité et l’efficacité de la mémoire. »

L’équipe prévoit d’étendre cette technologie à d’autres solutions matérielles axées sur la sécurité, ciblant des industries comme l’électronique IoT, Mobile et Automotive.

Via TechXplore

PUF dissimable à l’aide de GIDL Effacer sur la mémoire flash V-Nand. (a) Schéma du PUF dissimable à l’aide de la mémoire flash V-NAND. (B) Diagramme de circuit de la mémoire flash V-NAND. (C) Description de la méthode Effacement GIDL (Crédit d’image: Communications de la nature)

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À propos de l’auteur: Thomas Caron

Thomas Caron couvre les technologies, les sciences, l’intelligence artificielle et l’innovation. Il explique les nouveautés sans jargon inutile et distingue les annonces spectaculaires des avancées réellement établies.