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[국내논문] 영지식 증명을 활용한 복원 기능을 가진 검증 가능한 클라우드 기반의 개인 건강기록
Verifiable Could-Based Personal Health Record with Recovery Functionality Using Zero-Knowledge Proof 원문보기

情報保護學會論文誌 = Journal of the Korea Institute of Information Security and Cryptology, v.30 no.6, 2020년, pp.999 - 1012  

김훈기 (고려대학교 정보보호대학원) ,  김종현 (고려대학교 정보보호대학원) ,  이동훈 (고려대학교 정보보호대학원)

초록
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최근 개인 건강기록의 활용이 증가함에 따라, 개인 건강기록의 개인정보를 보호하는 암호 프로토콜에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 현재 일반적으로 개인 건강기록은 암호화되어 클라우드에 외부 위탁되어 관리되고 있다. 하지만 이 방법은 개인 건강기록의 무결성을 검증하는데 제한적이며, 사용시 필수적으로 복호화가 필요하기 때문에 데이터 가용성이 떨어지는 문제점이 있다. 본 논문에서는 이 문제를 해결하기 위해 Redactable 서명기법과 영지식증명을 사용하여 검증 가능한 클라우드 기반의 개인 건강기록 관리기법을 제안한다. 검증 가능한 클라우드 기반의 개인 건강기록 관리기법은 Redactable 서명기법을 사용함으로써 민감한 정보를 삭제하여 사생활(privacy)을 보존하면서 원본문서의 무결성 검증이 가능하며, 영지식 증명을 사용함으로써 원본문서의 삭제된 부분 외에는 삭제 및 수정되지 않았음을 검증 할 수 있다. 또한 Redact Recovery Authority를 통해 필요한 경우에만 삭제된 부분을 복원할 수 있도록 설계함으로써 기존의 관리기법보다 데이터의 가용성이 증가하도록 설계하였다. 그리고 제안한 기법을 활용한 검증 가능한 클라우드 기반의 개인 건강기록 관리모델을 제안하고, 제안한 기법을 구현함으로써 효율성을 분석하였다.

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As the utilize of personal health records increases in recent years, research on cryptographic protocol for protecting personal information of personal health records has been actively conducted. Currently, personal health records are commonly encrypted and outsourced to the cloud. However, this met...

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 이를 해결하기 위해 Redactable 서명 기법을 사용함으로써 소유자가 문서의 일부를 삭제하도록 허용하여 필요한 정보만 공유할 수 있어 개인 건강기록의 안전하고 효율적인 관리가 가능하도록 하였으며, 데이터 소비자는 원본문서의 서명과 영지식 증명을 통해 그들이 사용하는 데이터가 서명된 문서에 기초하였으며 삭제된 부분 외에는 변경되지 않았음을 검증할 수 있으며, 원본문서가 필요할 경우 RRA를 통해 복원하여 사용함으로써 의료 데이터의 활용도를 높일 수 있도록 제안하였다. 또한 zk-SNARK를 사용하였기 때문에 증명의 크기가 간결하며 클라우드에서 수행되는 검증 시간이 빠르게 설계되었다.
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참고문헌 (19)

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  4. Gennaro, Rosario, Craig Gentry, and Bryan Parno, "Non-interactive verifiable computing: Outsourcing computation to untrusted workers," In Annual Cryptology Conference, pp. 465-482, 2010 

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  8. Bethencourt, John, Amit Sahai, and Brent Waters, "Ciphertext-policy attribute-based encryption," 2007 IEEE symposium on security and privacy (SP'07), pp. 321-334, 2007 

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  12. Deng, Fuhu, et al, "Ciphertext-policy attribute-based signcryption with verifiable outsourced designcryption for sharing personal health records," IEEE Access 6, pp. 39473-39486, 2018 

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  16. GitHub, "SAVER," https://github.com/snp-lab/SAVER, 2019 

  17. Parno, Bryan, et al, "Pinocchio: Nearly practical verifiable computation," 2013 IEEE Symposium on Security and Privacy, pp. 238-252, 2013. 

  18. J. Groth, "On the size of pairing-based non-interactive arguments," EUROCRYPT 2016, pp. 305-326, May. 2016 

  19. M. Ajtai, "Generating hard instances of lattice problems (extended abstract)," ACM Symposium on Theory of Computing, pp. 99-108, Jul. 1996 

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