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In this paper, we propose a secure smart home network model and a novel cryptographic protocol called the Smart Home Security Protocol (SHSP). Authentication, key distribution, and encryption functions are properly supported in order to make a smart home secure, and a residential gateway (RG) plays ...

주제어

표/그림 (13)

AI 본문요약
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성능/효과

  • 2) The RG receives the command message and checks whether a session key is valid or not. If not, the RG and the device would share a new session key using the SHSP.
  • 3)Now, a remote user can access the RG legitimately and control a lamp at home.
  • The standardization activity in the provision of a residential gateway is getting larger [6]. In the model, a RG plays a central role and it meets the international trends and standards. We classify the in-home networks into class1, class2, and class3 sub-networks and then apply suitable secure schemes to each of them separately.
  • We design a much secure, effective and practical home network model. Moreover, we propose a minimal and optimal authenticated key distribution protocol. The proposing SHSP is a light, efficient and secure 3-party authenticated key distribution protocol for heterogeneous home networks.
  • Moreover, we propose a minimal and optimal authenticated key distribution protocol. The proposing SHSP is a light, efficient and secure 3-party authenticated key distribution protocol for heterogeneous home networks. Through implementation and valid tests, the proposing secure smart home is verified to be secure and realistic with reasonable response time.
  • The proposing SHSP is a light, efficient and secure 3-party authenticated key distribution protocol for heterogeneous home networks. Through implementation and valid tests, the proposing secure smart home is verified to be secure and realistic with reasonable response time.
  • We classify the in-home networks into class1, class2, and class3 sub-networks and then apply suitable secure schemes to each of them separately. We design a much secure, effective and practical home network model. Moreover, we propose a minimal and optimal authenticated key distribution protocol.
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참고문헌 (10)

  1. W. Choi, J. Kim, S. Lee, E. Park, "Smart home and internet of things: A bibliometric study," Journal of Cleaner Production, vol. 301, 126908, June, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126908 

  2. X. Wang and Z. Jin, "An Overview of Mobile Cloud Computing for Pervasive Healthcare," in IEEE Access, vol. 7, pp. 66774-66792, May, 2019. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2917701 

  3. P. Janson and G. Tsudik, "Secure and minimal protocols for authenticated key distribution," Computer Communications, vol. 18, Issue 9, pp. 645-653, Sep., 1995. https://doi.org/10.1016/0140-3664(95)99807-O 

  4. R. Bird, I. Gopal, A. Herzberg, P. Janson, S. Kutten, R. Molva, M. Yung, "Systematic design of a family of attack-resistant authentication protocols," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 11, Issue 5, pp. 679-693. 1993. https://doi.org/10.1109/49.223869 

  5. R. Needham, M. Schroeder, "Using encryption for authentication in large networks of computers," Comm. of the ACM, Vol, 21, Issue 12, pp. 993-999. Dec., 1978. https://doi.org/10.1145/359657.359659 

  6. Wacks, "Home systems standards: achievement and challenges," IEEE Communications Magazine, Vol. 40, Issue 4, pp. 152-159, April 2002. https://doi.org/10.1109/35.995865 

  7. P. Janson, G. Tsudik, M. Yung, "Scalability and flexibility in authentication services: The kryptoKnight approach," Proceedings of INFOCOM '97, IEEE, April, 1997. https://doi.org/10.1109/INFCOM.1997.644526 

  8. T. Zahariadis, K. Pramataris, N. Zervos, "A comparison of competing broadband in-home technologies," Elect. and Comm. Eng. Journal, Vol. 14, Issue 4, pp. 133-142, Aug., 2002. https://doi.org/10.1049/ecej:20020401 

  9. R. Bird, I. Gopal, A. Herzberg, P. Janson, S. Kutten, R. Molva, M. Yung, "The KryptoKnight family of authentication and key distribution protocols," IEEE/ACM Trans. on Netw., March 1995. 

  10. R. Bird, I. Gopal, A. Herzberg, P. Janson, S. Kutten, R. Molva, M. Yung, "The KryptoKnight family of light-weight protocols for authentication and key distribution," IEEE/ACM Trans. Netw., Vol. 3, Issue 1, pp. 31-41, 1995. https://doi.org/10.1109/90.365435 

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