This work aims to address the above-mentioned concerns
and proposes a solution to develop a cryptobiometric
system. Our proposed solution includes the
following: 1) how to generate cancelable fingerprint template
so that biometric features of neither communicators
are never disclosed to anyone, 2) how to generate a unique
cryptographic key for encryption (decryption) of messages
using the cancelable fingerprint templates of both
sender and receiver, and 3) how to generate revocable session
key from irrevocable biometric traits prior to each
session. In this paper, we propose an approach to generate,
share, and update cryptographic key for symmetric cryptography
from the fingerprints of sender and receiver at
their sites for encryption and decryption, respectively. Initially,
sender shares two secret keys namely stego key (Kg )
and shuffle key (Kshuf) with receiver. Stego key is generated
from a password (pwd) by sender and receiver using
pseudo random number generator (PRNG) [1]. Shuffle
key (Kshuf) is generated randomly, which is a binary stream
of bits and stored in token. In this work, sender shares
Kshuf and pwd with receiver using public key cryptography.
With our proposed approach, asymmetric cryptography
is proposed to exchange an initial shuffle key Kshuf
and a password pwd between sender and receiver. For
session keys, we propose biometric-based cryptographic
key generation to establish a link of users biometric with
cryptographic key. In our approach, biometrics of both
communicating parties are integrated to generate cryptographic
keys so that we can avoid the complex random
number generation and alleviate the issue of storing the
random cryptographic keys in the custody of sender and
receiver.Moreover, revocable key generation in every session
and protecting the privacy of biometric templates are
the challenge which has been addressed in this work. Both
sender and receiver exchange their cancelable fingerprint
template with each other using key-based steganography.
Both cancelable templates are then merged together using
concatenation-based feature level fusion technique [20] to
generate a combined template. Shuffle key is used to randomize
the elements of the combined template. Finally,
cryptographic key is generated from this shuffled template
using a hash function. In our approach, fingerprint
identity of sender is not disclosed to receiver and vice
versa as cancelable template is exchanged between them
to derive cryptographic key. Moreover, in our approach,
cryptographic key or fingerprint template or both can be
revoked easily if required. The revocability is provided
to the cryptographic key with cancelable template and or
with updated shuffle key
This work aims to address the above-mentioned concernsand proposes a solution to develop a cryptobiometricsystem. Our proposed solution includes thefollowing: 1) how to generate cancelable fingerprint templateso that biometric features of neither communicatorsare never disclosed to anyone, 2) how to generate a uniquecryptographic key for encryption (decryption) of messagesusing the cancelable fingerprint templates of bothsender and receiver, and 3) how to generate revocable sessionkey from irrevocable biometric traits prior to eachsession. In this paper, we propose an approach to generate,share, and update cryptographic key for symmetric cryptographyfrom the fingerprints of sender and receiver attheir sites for encryption and decryption, respectively. Initially,sender shares two secret keys namely stego key (Kg )and shuffle key (Kshuf) with receiver. Stego key is generatedfrom a password (pwd) by sender and receiver usingpseudo random number generator (PRNG) [1]. Shufflekey (Kshuf) is generated randomly, which is a binary streamof bits and stored in token. In this work, sender sharesKshuf and pwd with receiver using public key cryptography.With our proposed approach, asymmetric cryptographyis proposed to exchange an initial shuffle key Kshufand a password pwd between sender and receiver. Forsession keys, we propose biometric-based cryptographickey generation to establish a link of users biometric withคีย์การเข้ารหัสลับ ในวิธีการของเรา ชีวภาพทั้งสองอย่างรวมฝ่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้ารหัสลับคีย์เพื่อให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการสุ่มซับซ้อนหมายเลขรุ่น และบรรเทาปัญหาของการจัดเก็บการคีย์การเข้ารหัสลับแบบสุ่มในความปกครองของผู้ส่ง และรับสัญญาณ นอกจากนี้ สร้างคีย์ revocable ในทุกเซสชันและปกป้องความเป็นส่วนตัวของแบบตรวจสอบทางชีวภาพความท้าทายที่ได้รับอยู่ในงานนี้ ทั้งสองอย่างผู้ส่งและผู้รับแลกเปลี่ยนลายนิ้วมือของ cancelableแม่กันใช้คีย์ตามวิทยาการอำพรางข้อมูลแม่แบบทั้งสอง cancelable ถูกผสานไว้ด้วยกันแล้วเรียงต่อกันตามลักษณะการทำงานผสมผสานระดับเทคนิค [20]สร้างแม่แบบรวม ใช้การสุ่มคีย์สลับองค์ประกอบของแบบรวม สุดท้ายคีย์การเข้ารหัสลับถูกสร้างจากต้นแบบสลับการใช้ฟังก์ชันแฮช ในวิธีการของเรา ลายนิ้วมือไม่มีการเปิดเผยข้อมูลประจำตัวของผู้ส่งผู้รับและรองในทางกลับเป็นแม่ cancelable มีการแลกเปลี่ยนระหว่างการได้รับคีย์การเข้ารหัสลับ นอกจากนี้ ในวิธีการของเราเข้ารหัสลับคีย์หรือลายนิ้วมือแม่หรือทั้งสองอย่างได้ยกเลิกได้ถ้าจำเป็น Revocability ที่มีให้การคีย์การเข้ารหัสลับกับแม่ cancelable และหรือสลับปรับปรุงคีย์
การแปล กรุณารอสักครู่..
