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초록
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최근 사물인터넷에 대한 관심과 투자가 크게 증가하고 있으나 보안 측면에서 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 그 해결책으로서 IETF ACE 워킹 그룹이 기존의 OAuth 2.0 기반으로 여러 제약적인 사물인터넷 환경에 적합한 새로운 보안 프레임워크인 ACE 프레임워크 표준을 제정 중에 있다. 본 고에서는 우선 OAuth 2.0 기반 사물인터넷 인증 프레임워크 연구 동향에 대해 소개하고, 새로운 OAuth 2.0 기반 CoAP 인증 프레임워크를 제안한다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 0의 기존 개발 동기에 맞춘 사물인터넷 인증 프레임워크 설계는 계속하여 연구될 필요가 있다. 이에 본고에서는 TLS가 소형기기에 적용될 수 있다는 가정하에서 기존 OAuth 2.0 프레임워크의 개발 동기를 준수하는 OAuth 2.0기반 CoAP 보안 프레임워크 설계를 제안한다.
  • 0에 맞춘 사물인터넷 인증 프레임워크 설계도 계속하여 연구될 필요 있다. 따라서 본고에서는 OAuth 2.0 기반 CoAP 인증 프레임워크를 제안한다.
  • 0를 기반으로 응용 계층 기반의 새로운 ACE 보안 프레임워크 표준을 제정하고 있다. 본 고는 우선 OAuth 2.0의 역사 및 기술을 소개하였으며, 현재 한창 표준화가 진행중인 ACE 프레임워크의 주요 내용을 정리하여 소개하였다. 또한 ACE 프레임워크와는 달리 경량 TLS를 활용하는 새로운 OAuth 2.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
ACE 프레임워크는 무엇인가? ACE 프레임워크는 한정된 자원을 지닌 기기가 지닌 자원에 대한 접근에 대해 인증 및 권한 부여 보안 프레임워크이다[7]. OAuth 2.
OAuth 2.0는 무엇인가? OAuth 2.0은 인터넷에 존재하는 자원에 대해 임의의 제3자웹, 모바일 앱, 또는 어플리케이션이 접근하기 위한 권한 인증 절차를 표준화한 인증 프레임워크이다[2].
OAuth 2.0의 권한 인증 절차에 참여하는 주체들중 자원 소유자는 무엇인가? 0의 권한 인증 절차에 참여하는 주체들의 역할 구성 형태는 “3-legged OAuth”라고 불리우지만, 자원 소유자 (Resource owner), 클라이언트(Client), 자원 서버(Resource server), 권한 서버(Authorization server), 이렇게 4가지 주체로 이루어져 있다. 자원 소유자는 보호 자원에 대한 접근 권한을 부여할 수 있는 개체로 일반적으로 이용자를 나타낸다. 클라이언트는 자원 서버에 보호 자원을 요청하고 관련 서비스를 제공하는 (서드-파티) 어플리케이션이고, 자원 서버는 보호된 자원에 대한 서비스 API를 제공하는 서버이며, 권한 서버는 클라이언트가 보호된 자원에 대한 제한된 접근을 할 수 있도록 자원 접근 권한을 관리하는 서버이다.
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참고문헌 (15)

  1. 김호원, 김동규, "IoT 기술과 보안", 정보보호 학회지, 제22권, 제1호, pp. 7-31. 2012. 2. 

  2. D. Hart, "The OAuth 2.0 Authorization Framework," IETF RFC 6749, Oct. 2012. 

  3. IETF ACE WG, https://datatracker.ietf.org/wg/ace/ 

  4. 정진희, 조대호, "무선 환경에서 SSL/TLS를 사용하는 IoT의 에너지 효율성 향상을 위한 기법," 정보보호학회논문지, 제26권, 제3호, pp. 661-666. 2016.06. 

  5. A. Capossele, V. Cervo, G. D. Cicco, C. Petrioli, "Security as a CoAP resource: An optimized DTLS implementation for the IoT," IEEE International Conference on Communications (ICC), 2015. 

  6. E. Hammer-Lahav (Ed.), "The OAuth 1.0 Protocol," IETF RFC 5849, Apr. 2010. 

  7. L. Seitz, G. Selander, and E. Wahlstroem, "Authentication and Authorization for Constrained Environments (ACE)," draft-ietf-ace-oauthauthz-02, June 2016. 

  8. Z. Shelby, K. Hartke, C. Bormann, "The Constrained Application Protocol (CoAP)," RFC 7252, June 2014. 

  9. C. Bormann, P. Hoffman, "Concise Binary Object Representation (CBOR)," IETF RFC7049, Oct. 2013. 

  10. J. Schaad, "CBOR Object Signing and Encryption (COSE)," draft-ietf-cose-msg-17, Aug. 2016. 

  11. J. Bradley, P. Hunt, M. Jones, T. Tschofenig, "OAuth 2.0 Proof-of-Possession: Authorization Server to Client Key Distribution," draft-ietf-oauth-popkey-distribution-02, July 2014. 

  12. J. Richer (Ed.), "OAuth 2.0 Token Introspection," RFC 7662, Oct. 2015. 

  13. M. Jones, D. Hardt, "The OAuth 2.0 Authorization Framework: Bearer Token Usage"RFC 6750, Oct, 2012. 

  14. H. Tschofenig, "The OAuth 2.0 Bearer Token Usage over the Constrained Application Protocol (CoAP)" draft-tschofenig-ace-oauth-bt-00, July 2014. 

  15. K. Hartke, "Observing Resources in the Constrained Application Protocol (CoAP)," IETF RFC 7641, Sep. 2015. 

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