[PDF] Examen Final – Cryptographie





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Examen Final – Cryptographie

Examen Final - Cryptographie

jeudi 19 janvier 2006

Correction

Exercice 1

Alice change sa cl´e RSA tous les 25 jours. Bob lui change sa cl´e tous les 31 jours.

Sachant qu"Alice change sa cl´e aujourd"hui et que Bob a chang´e sa cl´e il y a trois jours,

d´eterminer quand sera la prochaine fois qu"Alice et Bob changeront leur cl´e le mˆeme jour. Solution.Notonsdle nombre de jours jusqu"`a ce que Alice et Bob changent leur cl´e

le mˆeme jour. Puisque Alice change sa cl´e tous les 25 jours et qu"elle a chang´e sa cl´e

aujourd"hui,ddoit ˆetre divisible par 25. Puisque Bob change sa cl´e tous les 31 jours et qu"il a chang´e sa cl´e il y a trois jours,d+ 3 doit ˆetre divisible par 31. Ainsiddoit v´erifier le syst`eme de congruences : d≡0 (mod 25) d≡ -3 (mod 31). Par le th´eor`eme des restes chinois, ce syst`eme ´equivaut `a la congruence d≡400 (mod 775), et donc Alice et Bob changeront leurs cl´es le mˆeme jour dans 400 jours.

Exercice 2

Bob utilise le protocole RSA et publie sa cl´e publiqueN= 187 ete= 3.

1. Encoder le messagem= 15 avec la cl´e publique de Bob.

2. En utilisant le fait que?(N) = 160, retrouver la factorisation deN, puis la cl´e

priv´ee de Bob.

Solution.

1. Le message cod´e estc= 153mod 187 = 9.

2. EcrivonsN=pq. On a donc?(N) = (p-1)(q-1) =pq-p-q+1 =N-(p+q)+1,

et ainsi p+q=N-?(N) + 1 = 187-160 + 1 = 28.

Les nombrespetqsont racines du polynˆome

X

2-(p+q)X+pq=X2-28X+ 187.

Le discriminant est 28

2-4×187 = 36 et ainsip= (28-6)/2 = 11 etq=

(28 + 6)/2 = 17.

Exercice 3

Soientpetqdeux nombres premiers impairs tels quep≡1 (mod 3) etq≡1 (mod 3).

On poseN=pq.

1. Montrer que

?3N = (-1)(N-1)/2.

2. On suppose de plus queN≡3 (mod 4). En d´eduire que : ou bien 3 est un carr´e

modulopet 3 n"est pas un carr´e moduloq; ou bien 3 n"est pas un carr´e modulo pet 3 est un carr´e moduloq.

Solution.

1. Par la loi de r´eciprocit´e quadratique, on a

?3 N? = (-1)(N-1)/2?pqN et commepq≡1 (modN), on trouve que?pqN = 1, d"o`u le r´esultat.

2. On aN-1≡2 (mod 4) et ainsi (N-1)/2≡1 (mod 2). Par la question 1., il suit

que?3N =-1. Puisque?3N =?3p 3q , on trouve que : ou bien?3p = 1 et ?3q =-1 d"o`u 3 est un carr´e modulop, mais pas moduloq; ou bien?3p =-1 et ?3q = 1 d"o`u 3 est un carr´e moduloq, mais pas modulop.

Exercice 4

Bob

1et Bob2ont pour cl´e publique RSA respectivement (N,e1) et (N,e2) avece1ete2

premiers entre eux. Alice envoie le mˆeme messagemcrypt´e par les cl´es publiques RSA de Bob1et Bob2en c

1etc2.

Expliquer comment Eve, qui intercepte les deux messages crypt´es et qui connait les cl´es publiques de Bob

1et Bob2, peut retrouver le message clairm.

Solution.Puisquee1ete2sont premiers entre eux, il existe deux entiersuetvtels que ue

1+ve2= 1. Eve peut calculeruetv, et finalement retrouve le message en faisant

c

Exercice 5

On consid`ere un texte de 2nlettres dans lequel exactement une lettre sur deux est un "A".

1. Quelle est la contribution de la lettre "A" dans l"indice de co¨ıncidence de ce texte ?

2. En d´eduire que sin≥2, alors l"indice de co¨ıncidence est≥1/6.

3. Supposons `a pr´esent que toute les lettres autres que "A" sont des "B". Vers quelle

valeur l"indice de co¨ıncidence du texte tend quandntend vers l"infini ? Pourquoi cette r´eponse est-elle bien celle que l"on attend ?

Solution.

1. Puisque le nombre de "A" dans le texte estn, la contributioncAdeAest

c

A=n(n-1)2n(2n-1)=n-12(2n-1).

2. On a (n-1)/(4n-2)≥1/6 si et seulement 6n-6≥4n-2 si et seulement 2n≥4

si et seulement sin≥2, d"o`u le r´esultat.

3. NotonscBla contribution de "B". Puisqu"une lettre sur deux est un "B", on a donc

par la question 1. quecB= (n-1)/(4n-2). La contribution des autres lettres est nulle et donc l"indice de co¨ıncidence du texte est c

A+cB=n-12n-1.

Il suit que la limite de l"indice de co¨ıncidence quandntend vers +∞est 1/2. On explique pourquoi cette r´eponse est conforme `a ce qu"on attend. En effet, si on prend une lettre au hasard, elle peut ˆetre un "A" ou un "B" avec la mˆeme probabilit´e. Ainsi, si on prend deux lettres au hasard, on a les quatre possibilit´es suivantes avec la mˆeme probabilit´e : AA, AB, BA, BB. Donc la probabilit´e que deux lettres choisit au hasard soient ´egales est bien 1/2.

Exercice 6

On consid`ere un diagramme de Feistel `a deux rondes sur des chaˆınes de 8 bits avec deux fonctionsf1etf2.

1. On pose

f

1(a) :=a?1011 etf2(a) := ¯a?0101

pour toute chaˆıneade 4 bits. (a) Calculer l"image de la chaˆıne 11010011 par ce diagramme. (b) D´eterminer une chaˆıne de 8 bits dont l"image par le diagramme est elle-mˆeme.

2. La propri´et´e pr´ec´edente, `a savoir il existe une chaˆıne dont l"image par le diagramme

de Feistel est elle-mˆeme, est-elle vraie pour toutes les fonctionsf1etf2? Justifier votre r´eponse par une d´emonstration ou un contre-exemple.

Solution.

1. (a) On calcule les formules donnant le mot de sortiew?1·w?2en fonction du mot

d"entr´eew1·w2: w ?1=f2(f1(w1)?w2)?w1=w

1?1011?w2?0101

=w1?w2?1111?0101 =w1?w2?1010, w ?2=f1(w1)?w2=w1?w2?1011. Ainsi pourw1= 1101 etw2= 0011, on obtientw?1= 1101?0011?1010 =

0100 etw?2= 1101?0011?1011 = 0101. Donc finalement l"image de 11010011

par ce diagramme est 01000101. (b) On veut quew?1=w1etw?2=w2. En rempla¸cant dans les formules ci-dessus, on obtient w

1=w1?w2?1010,

w

2=w1?w2?1011.

et doncw1?1010 = 0000 etw1= 0101,w2?1011 = 0000 d"o`uw2= 0100. En conclusion, le mot 01010100 est invariant par le diagramme.

2. On consid`ere l"´equationw?2=f1(w1)?w2. Si on prendf1telle quef1(w1)?= 0000

pour toutw1, alors on ne peut jamais avoirw?2=w2et donc, pour ce choix def1, il n"existe pas de mot invariant.quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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