Смекни!
smekni.com

Защита информации от несанкционированного доступа (стр. 2 из 4)

Шаг 3. Гаммирование. Очередной 64-битный элемент, выработанный РГПЧ, подвергается процедуре зашифрования по циклу 32–З, результат используется как элемент гаммы для зашифрования (расшифрования) очередного блока открытых (зашифрованных) данных того же размера.

Шаг 4. Результат работы алгоритма – зашифрованный (расшифрованный) массив данных.


4. Программная реализация

4.1 Общее описание

Для разработки программы были выбраны языки программирования Delphi 5.0 (ObjectPascal) – разработка удобного интерфейса и встроенный ассемблер – для написания, собственно, алгоритмов шифрования.

Проект состоит из девяти модулей:

GOST, K1, K2 – реализация алгоритмов ГОСТ 28147-89 и тестовых методов шифрования.

CodingTools, CodingUnit – модули, реализующие вспомогательные алгоритмы и типы данных.

OptionsUnit, ProgressUnit, TestUnit – модули, описывающие интерфейс с пользователем.

Hazard – основной модуль программы. Создает окна и запускает программу.

Программа использует три формы (окна), созданные с помощью среды Delphi.

Основная форма TestForm, содержит список файлов и кнопки запуска процесса шифрования, выхода, вызова окна настроек, добавления и очистки списка (рисунок 4.1).

Окно настроек содержит списки поддерживаемых и применяемых методов шифрования, поле описания метода и поле ввода ключа (рисунок 4.2).

Третье окно – ProgressForm появляется при запуске процесса кодирования и состоит из двух надписей и двух индикаторов.


Рисунок 4.1 – Интерфейс программы


4.2 Дополнительные модули

Модуль CodingTools содержит описание типов для 64,48 и 32-разрядных чисел и процедуры их обработки: сложение по модулю 2, &, |, кодирование по таблице, разложение на числа меньшей разрядности. Также он содержит описания параметров кодирования и тип-шаблон функции шифрования.

Модуль CodingUnit содержит список встроенных алгоритмов и общие функции: обработка командной строки, подбор функции шифрования, шифрование файла, процедуры поиска функций по имени или индексу, поиск ошибок и оповещение.

Модули методов экспортируют каждый по две процедуры – шифрование и дешифрацию блоков по 64К.


5. Руководство пользователя

Программа работает под управлением ОС Windows 95/98/ME и требует правильной инсталляции. После инсталляции программу можно запустить из меню «Пуск» либо из командной строки эмуляции MS-DOS.

Командная строка имеет следующий вид:

Hazard.exe [/D] [путь к файлу [путь к файлу […]]]

/D – дешифрование

Чтобы запустить программу в режиме шифрования или дешифрования из графической оболочки Windows нужно воспользоваться соответствующими ярлыками из меню «Программы».

Чтобы добавить файлы в список шифрования/дешифрования можно воспользоваться соответствующей кнопкой на главной панели программы, либо «перетащить» их из окна проводника Windows.

Чтобы выбрать алгоритм шифрования нужно нажать кнопку «Настройки». Появится окно со списками поддерживаемых и применяющихся методов и полем ввода ключа.

После выбора методов программа рассчитает окончательный ключ, который может быть использован для расшифровывания файлов. Можно не запоминать окончательный ключ, в таком случае необходимо запомнить ключи каждого из выбранных методов и при расшифровывании сделать соответствующие настройки.

При нажатии на кнопку запуска появится индикатор прогресса, который отобразит состояние процесса шифрования текущего файла и процесса шифрования в общем.

При дешифровании следует учитывать, что программа расшифровывает файлы только с расширением .crf.


Заключение

В результате курсовой работы была разработана первая версия программы, осуществляющей шифрование информации. В дальнейшем предполагается разработка и усовершенствование комплекса программ, обеспечивающих защиту информации от несанкционированного доступа. В процессе разработки были закреплены навыки шифрования информации по ГОСТ 28147-89 и программирования на ассемблере.


Библиографический список

1. Конспект лекций по курсу «Кодирование и защита информации»

2. Андрей Винокуров. «Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89, его использование и реализация для компьютеров платформы Intelx86»

3. Михаил Гук. «Процессоры PentiumII, PentiumPro и просто Pentium», Санкт-Петербург «Питер», 1999 г.


Приложение А


program Hazard;

uses

Windows,

Messages,

SysUtils,

Forms,

TestUnit in 'TestUnit.pas' {MainForm},

CodingUnit in 'CodingUnit.pas',

OptionsUnit in 'OptionsUnit.pas' {OptionsForm},

K1 in 'K1.pas',

K2 in 'K2.pas',

K3 in 'K3.pas',

ProgressUnit in 'ProgressUnit.pas' {ProgressForm},

GOST in 'GOST.pas';

{$R *.RES}

{$R Laynik.res}

function AlreadyRunning: boolean;

begin

Result:=False;

if FindWindow('TMainForm','Кодирование')<>0 then

Result:=True;

end;

begin

Decode:=false;

If not AlreadyRunning then

begin

Application.Initialize;

Application.Title := '[LG] Hazard';

Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);

Application.CreateForm(TOptionsForm, OptionsForm);

Application.CreateForm(TProgressForm, ProgressForm);

MainForm.DoCommandLine(String(system.CmdLine));

Application.Run;

end else

begin

MessageBox(0,'Приложениеужезапущено','Ошибка',MB_ICONSTOP+MB_OK);

end

end.

unit K1;

interface

uses CodingTools;

function Coding_K1(Buf: Pointer; Size: LongWord; Param: TCodingParameters):Integer;

function DeCoding_K1(Buf: Pointer; Size: LongWord; Param: TCodingParameters):Integer;

implementation

const

FShTable: TConvertTable64 =

(57,49,41,33,25,17, 9, 1,59,51,

43,35,27,19,11, 3,61,53,45,37,

29,21,13, 5,63,55,47,39,31,23,

15, 7,56,48,40,32,24,16, 8, 0,

58,50,42,34,26,18,10, 2,60,52,

44,36,28,20,12, 4,62,54,46,38,

30,22,14, 6);

LShTable: TConvertTable64 =

(39, 7,47,15,55,23,63,31,38,6,

46,14,54,22,62,30,37, 5,45,13,

53,21,61,29,36, 4,44,12,52,20,

60,28,35, 3,43,11,51,19,59,27,

34, 2,42,10,50,18,58,26,33, 1,

41, 9,49,17,57,25,32, 0,40, 8,

48,16,56,24);

procedure K1Coding64bits(A: word64; var R: word64; K1:word64);

begin

convert(A,FShTable,R);

asm

push esi

mov esi,DWORD[R]

mov eax,DWORD[K1]

xor [esi],eax

add esi,4

mov eax,DWORD[K1+4]

xor [esi],eax

pop esi

end;

end;

procedure K1DeCoding64bits(A: word64; var R: word64; K1:word64);

begin

asm

mov eax,DWORD[K1]

xor DWORD[A],eax

mov eax,DWORD[K1+4]

xor DWORD[A+4],eax

end;

convert(A,LShTable,R);

end;

function Coding_K1(Buf: Pointer; Size: LongWord; Param: TCodingParameters):Integer;

var

i,j,l:integer;

a,r: ^word64;

k: word64;

begin

for i:=0 to 7 do

k.v8[i]:=BYTE(Param.Key[i]);

convert(K,LshTable,K);

l:=Size div 8;

for i:=1 to Param.WayCount do

begin

for j:=0 to l-1 do

begin

a:=Pointer(LongWord(Buf)+j*8);

r:=a;

K1Coding64bits(A^,R^,K);

end;

end;

result:=0;

end;

function DeCoding_K1(Buf: Pointer; Size: LongWord; Param: TCodingParameters):Integer;

var

i,j,l:integer;

a,r:^word64;

k: word64;

begin

for i:=0 to 7 do

k.v8[i]:=BYTE(Param.Key[i]);

convert(K,LshTable,K);

l:=Size div 8;

for i:=1 to Param.WayCount do

begin

for j:=0 to l-1 do

begin

a:=Pointer(LongWord(Buf)+j*8);

r:=a;

K1DeCoding64bits(A^,R^,K);

end;

end;

result:=0;

end;

end.

unit K2;

interface

uses CodingTools;

function Coding_K2(Buf: Pointer; Size: LongWord; Param: TCodingParameters):Integer;

function DeCoding_K2(Buf: Pointer; Size: LongWord; Param: TCodingParameters):Integer;

implementation

const

FShTable: TConvertTable64 =

(57,49,41,33,25,17, 9, 1,59,51,

43,35,27,19,11, 3,61,53,45,37,

29,21,13, 5,63,55,47,39,31,23,

15, 7,56,48,40,32,24,16, 8, 0,

58,50,42,34,26,18,10, 2,60,52,

44,36,28,20,12, 4,62,54,46,38,

30,22,14, 6);

LShTable: TConvertTable64 =

(39, 7,47,15,55,23,63,31,38,6,

46,14,54,22,62,30,37, 5,45,13,

53,21,61,29,36, 4,44,12,52,20,

60,28,35, 3,43,11,51,19,59,27,

34, 2,42,10,50,18,58,26,33, 1,

41, 9,49,17,57,25,32, 0,40, 8,

48,16,56,24);

procedure K2Coding64bits(A: word64; var R: word64; B: byte);

begin

convert(A,FShTable,R);

asm

push esi

mov esi,DWORD[R]

mov cl,[b]

ror dword[esi],cl

add esi,4

mov cl,[b]

ror dword[esi],cl

pop esi

end;

end;

procedure K2DeCoding64bits(A: word64; var R: word64; B: Byte);

begin

asm

mov cl,[b]

rol DWORD[A],cl

mov cl,[b]

rol DWORD[A+4],cl

end;

convert(A,LShTable,R);

end;

function Coding_K2(Buf: Pointer; Size: LongWord; Param: TCodingParameters):Integer;

var

i,j,l:integer;

a,r: ^word64;

k: word64;

b: byte;

begin

b:=0;

for i:=0 to 7 do

k.v8[i]:=BYTE(Param.Key[i]);

convert(K,LshTable,K);

for i:=0 to 7 do b:=b xor K.v8[i];

l:=Size div 8;

for i:=1 to Param.WayCount do

begin

for j:=0 to l-1 do

begin

a:=Pointer(LongWord(Buf)+j*8);

r:=a;

K2Coding64bits(A^,R^,B);

end;

end;

result:=0;

end;

function DeCoding_K2(Buf: Pointer; Size: LongWord; Param: TCodingParameters):Integer;

var

i,j,l:integer;

a,r:^word64;

k: word64;

b: byte;

begin

b:=0;

for i:=0 to 7 do

k.v8[i]:=BYTE(Param.Key[i]);

convert(K,LshTable,K);

for i:=0 to 7 do b:=b xor K.v8[i];

l:=Size div 8;

for i:=1 to Param.WayCount do

begin

for j:=0 to l-1 do

begin

a:=Pointer(LongWord(Buf)+j*8);

r:=a;

K2DeCoding64bits(A^,R^,B);

end;

end;

result:=0;

end;

end.

unit K3;

interface

uses CodingTools;

function Coding_K3(Buf: Pointer; Size: LongWord; Param: TCodingParameters):Integer;

function DeCoding_K3(Buf: Pointer; Size: LongWord; Param: TCodingParameters):Integer;

implementation

uses SysUtils;

const

FShTable: TConvertTable64 =

(57,49,41,33,25,17, 9, 1,59,51,

43,35,27,19,11, 3,61,53,45,37,

29,21,13, 5,63,55,47,39,31,23,

15, 7,56,48,40,32,24,16, 8, 0,

58,50,42,34,26,18,10, 2,60,52,

44,36,28,20,12, 4,62,54,46,38,

30,22,14, 6);

LShTable: TConvertTable64 =

(39, 7,47,15,55,23,63,31,38,6,

46,14,54,22,62,30,37, 5,45,13,

53,21,61,29,36, 4,44,12,52,20,

60,28,35, 3,43,11,51,19,59,27,

34, 2,42,10,50,18,58,26,33, 1,

41, 9,49,17,57,25,32, 0,40, 8,

48,16,56,24);

procedure K3Coding64bits(A: word64; var R: word64; B: byte);

begin

convert(A,FShTable,R);

asm

push esi

mov esi,DWORD[R]

mov cl,[b]

ror dword[esi],cl

add esi,4

mov cl,[b]

ror dword[esi],cl

pop esi

end;

end;

procedure K3DeCoding64bits(A: word64; var R: word64; B: Byte);

begin

asm

mov cl,[b]

rol DWORD[A],cl

mov cl,[b]

rol DWORD[A+4],cl

end;

convert(A,LShTable,R);

end;

function Coding_K3(Buf: Pointer; Size: LongWord; Param: TCodingParameters):Integer;

var

i,j:integer;

a,r: ^word64;

k: word64;

b: byte;

begin

b:=0;

k.v32[0]:=0;

k.v32[1]:=0;

for i:=0 to StrLen(Param.Key)-1 do

k.v8[i]:=BYTE(Param.Key[i]);

convert(K,LshTable,K);

for i:=0 to 7 do b:=b xor K.v8[i];

for i:=1 to Param.WayCount do

begin

for j:=0 to Size-8 do

begin

a:=Pointer(LongWord(Buf)+j);

r:=a;

K3Coding64bits(A^,R^,B);

end;

end;

result:=0;

end;

function DeCoding_K3(Buf: Pointer; Size: LongWord; Param: TCodingParameters):Integer;

var

i,j:integer;

a,r:^word64;

k: word64;

b: byte;

begin

b:=0;

k.v32[0]:=0;

k.v32[1]:=0;

for i:=0 to StrLen(Param.Key)-1 do

k.v8[i]:=BYTE(Param.Key[i]);

convert(K,LshTable,K);

for i:=0 to 7 do b:=b xor K.v8[i];

for i:=1 to Param.WayCount do

begin

for j:=Size-8 downto 0 do

begin

a:=Pointer(LongWord(Buf)+j);

r:=a;

K3DeCoding64bits(A^,R^,B);

end;

end;

result:=0;

end;

end.

unit OptionsUnit;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, Buttons, Spin, ExtCtrls;

type

TOptionsForm = class(TForm)

UsedMethodsBox: TListBox;

MethodsBox: TListBox;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

BitBtn1: TBitBtn;

BitBtn2: TBitBtn;

BitBtn3: TBitBtn;

BitBtn4: TBitBtn;

BitBtn5: TBitBtn;

KeyEdit: TEdit;

Label3: TLabel;