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",[241,242],"a",{"href":243,"id":244},"#which-type-of-encryption-is-better-for-bulk-data","which-type-of-encryption-is-better-for-bulk-data",[153,246,247],{},"대칭 암호화입니다. 더 빠르기 때문입니다.",[166,249,251,252],{"id":250},"하이브리드-암호화의-일반적인-절차","하이브리드 암호화의 일반적인 절차 ",[241,253],{"href":254,"id":255},"#what-is-the-general-process-for-hybrid-encryption","what-is-the-general-process-for-hybrid-encryption",[257,258,259,265,271,277,283,289],"ol",{},[175,260,261,264],{},[157,262,263],{},"키 생성",": 발신자가 실제 메시지를 암호화할 새 대칭 키(세션 키라고도 합니다)를 생성합니다.",[175,266,267,270],{},[157,268,269],{},"메시지 암호화",": 발신자가 대칭 키로 평문 메시지를 암호화하여 암호문을 만듭니다.",[175,272,273,276],{},[157,274,275],{},"키 암호화",": 이어서 발신자가 수신자의 공개 키로 그 대칭 키를 암호화합니다(비대칭 암호화).",[175,278,279,282],{},[157,280,281],{},"전송",": 발신자가 암호화된 메시지(암호문)와 암호화된 대칭 키를 함께 수신자에게 보냅니다.",[175,284,285,288],{},[157,286,287],{},"키 복호화",": 수신자가 자신의 개인 키로 대칭 키를 복호화합니다.",[175,290,291,294],{},[157,292,293],{},"메시지 복호화",": 마지막으로 수신자가 복호화한 대칭 키로 암호문을 복호화하여 원래의 평문을 얻습니다.",[148,296,298],{"id":297},"해싱-알고리즘","해싱 알고리즘",[153,300,301],{},"해싱 알고리즘은 크기에 상관없이 입력 데이터를 고정 길이의 문자열로 변환하는 수학 함수이며, 그 결과는 보통 문자와 숫자가 이어진 형태입니다. 이 출력값을 해시 값 또는 다이제스트라고 합니다.",[166,303,304],{"id":304},"충돌",[153,306,307],{},"해싱에서 충돌은 서로 다른 두 데이터가 같은 해싱 알고리즘에서 동일한 해시 값을 만들어 낼 때 발생합니다. 해싱 알고리즘의 주된 목적은 서로 다른 데이터 입력을 고유하게 표현하는 것이므로, 충돌은 문제가 될 수 있습니다.",[166,309,311],{"id":310},"mac","MAC",[153,313,314],{},"메시지 인증 코드(MAC): 암호 기술에서 MAC은 메시지를 인증하고 그 무결성을 보장하는 데 쓰이는 짧은 정보입니다. 메시지가 변경되지 않았음을 검증하고 발신자의 신원을 확인해 줍니다.",[166,316,318],{"id":317},"mac과-hmac의-차이","MAC과 HMAC의 차이",[153,320,321],{},"MAC: 블록 암호 또는 해시 함수를 사용하여 메시지의 무결성과 진위성을 검증하는 코드를 가리키는 일반 용어입니다.",[153,323,324],{},"HMAC: 암호학적 해시 함수와 비밀 키를 사용하는 특정한 유형의 MAC으로, 더 강력한 보안 속성을 제공합니다.",[148,326,328],{"id":327},"비대칭-암호","비대칭 암호",[166,330,332],{"id":331},"메시지-서명의-일반적인-절차","메시지 서명의 일반적인 절차",[153,334,335],{},"메시지 서명은 메시지의 진위성과 무결성을 검증하는 데 사용하는 암호학적 절차입니다.",[257,337,338,344,350,356],{},[175,339,340,343],{},[157,341,342],{},"해시 생성:"," 발신자가 암호학적 해시 함수(예: SHA-256)를 사용하여 메시지의 고유한 디지털 지문(해시)을 생성합니다. 이 해시는 메시지의 내용을 고유하게 나타냅니다.",[175,345,346,349],{},[157,347,348],{},"서명:"," 발신자가 이 해시를 자신의 개인 키로 암호화하여 디지털 서명을 만듭니다. 덕분에 발신자의 개인 키에 접근할 수 있는 사람만 서명을 생성할 수 있습니다.",[175,351,352,355],{},[157,353,354],{},"전송:"," 디지털 서명을 메시지에 첨부하여 둘 다 수신자에게 보냅니다. 검증에 필요한 발신자의 공개 키도 함께 제공합니다.",[175,357,358,361],{},[157,359,360],{},"검증:"," 수신자가 발신자의 공개 키로 디지털 서명을 복호화하여 원래의 해시를 얻습니다. 이어서 수신한 메시지로 새 해시를 생성하여 복호화한 해시와 비교합니다. 두 값이 일치하면 메시지가 변경되지 않았음이 확인되고 발신자의 신원도 검증됩니다.",[166,363,365],{"id":364},"비대칭-암호화의-세-가지-기능","비대칭 암호화의 세 가지 기능",[153,367,368],{},"공개 키 암호 방식이라고도 하는 비대칭 암호화는 통신과 데이터를 보호하는 데 여러 중요한 역할을 합니다.",[257,370,371,376,381],{},[175,372,373],{},[157,374,375],{},"암호화와 복호화",[175,377,378],{},[157,379,380],{},"디지털 서명",[175,382,383],{},[157,384,385],{},"키 교환",[166,387,389],{"id":388},"rsa","RSA",[153,391,392],{},"RSA는 Rivest-Shamir-Adleman의 약자로, 안전한 데이터 전송에 널리 쓰이는 공개 키 암호 시스템입니다. 1977년에 이를 발표한 발명자 Ronald Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman의 이름을 딴 것입니다.",[166,394,396],{"id":395},"diffie-hellman","Diffie-Hellman",[153,398,399],{},"Diffie-Hellman 키 교환은 공개 채널을 통해 암호 키를 안전하게 교환하기 위해 암호 기술에서 사용하는 방법입니다. 1976년 Whitfield Diffie와 Martin Hellman이 개발했습니다. Diffie-Hellman 키 교환의 주된 목적은 두 당사자가 이후의 통신을 암호화하는 데 쓸 공유 비밀 키를 안전하게 만들어 내도록 하는 것입니다.",[166,401,403],{"id":402},"digital-signature-algorithmdsa","Digital Signature Algorithm(DSA)",[153,405,406],{},"Digital Signature Algorithm(DSA)은 디지털 서명을 생성하고 검증하는 데 사용하는 공개 키 암호 알고리즘입니다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 1991년에 Digital Signature Standard(DSS)의 일부로 제안했습니다.",[408,409,411],"h4",{"id":410},"작동-방식","작동 방식",[257,413,414,420,426],{},[175,415,416,419],{},[157,417,418],{},"키 생성:"," DSA는 서명용 개인 키와 검증용 공개 키로 이루어진 키 쌍을 생성합니다.",[175,421,422,425],{},[157,423,424],{},"서명",": 발신자가 자신의 개인 키로 메시지에 디지털 서명을 만듭니다. 이 서명은 메시지와 개인 키 모두에 대해 고유합니다.",[175,427,428,431],{},[157,429,430],{},"검증",": 수신자가 발신자의 공개 키로 서명의 진위성을 검증하며, 이를 통해 메시지의 무결성과 출처도 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