주요 논문
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*2026년 기준 최근 6년 이내 논문에 한해 Impact Factor가 표기됩니다.
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2026Comments on “APFed: Anti-Poisoning Attacks in Privacy-Preserving Heterogeneous Federated Learning”
Joohee Lee, Joon-Woo Lee
IF 8 (2026)
IEEE Transactions on Information Forensics and Security
IEEE TIFS 2023에서 Chen 등은 각 클라이언트의 그래디언트를 암호화하기 위해 가법 동형 암호화를 활용하는 APFed라는 방법을 제안하였으며, 이는 정보 유출을 방지하는 동시에 중독(poisoning) 공격에 효과적으로 대응하는 것을 목표로 한다. 본 논문에서는 제안된 APFed 방법이 불안전하다는 점을 도출하는, 저자들의 보안 증명 주장에 대한 근본적인 결함을 입증한다.
https://doi.org/10.1109/tifs.2026.3673066
Homomorphic encryption
Encryption
Information leakage
Leakage (economics)
Chen
Information sensitivity
Cryptography
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2024Cryptanalysis on “NTRU+: Compact Construction of NTRU Using Simple Encoding Method”
Joohee Lee, Hansol Ryu, Minju Lee, Jaehui Park
IF 8 (2024)
IEEE Transactions on Information Forensics and Security
IEEE TIFS 2023에서 NTRU+가 제안되었는데, 이는 효율적인 격자 기반 양자 내성(post-quantum) 키 캡슐화 메커니즘(Key Encapsulation Mechanism, KEM)이며, KpqC 경쟁에도 제출되었다. 본 논문에서는 NTRU+에 대해(최초로) 전송된 세션 키를 복구하기 위한, 확률적으로 무시할 수 있는 수준이 아닌 경우를 제외하고는 성공 확률이 거의 없는 고전적 선택 암호문 공격을 효과적으로 제안한다. 제안하는 공격을 통해, NTRU+의 제안된 모든 매개변수가 주장된 IND-CCA 보안을 만족하지 않음을 보인다. 또한, 보안 증명에서의 몇 가지 결함을 상세히 설명하며, 그중 일부가 우리의 공격을 도입한다. 아울러 실용적 성능을 유지하면서도 우리의 공격을 방어하기 위해 NTRU+ 방식(NTRU+ scheme)을 수정하는 방법을 제안한다.
http://dx.doi.org/10.1109/tifs.2024.3471074
NTRU
Computer science
Cryptanalysis
Simple (philosophy)
Cryptography
Algorithm
Theoretical computer science
Cryptosystem
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2024Verifiable computation over encrypted data via MPC-in-the-head zero-knowledge proofs
Joohee Lee, Sangrae Cho, Soohyung Kim, Saerom Park
IF 3.2 (2024)
International Journal of Information Security
https://doi.org/10.1007/s10207-024-00941-w
Zero-knowledge proof
Verifiable secret sharing
Mathematical proof
Computer science
Cryptography
Computation
Encryption
Zero (linguistics)
Secure multi-party computation
Theoretical computer science
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Book chapter
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2024Security Evaluation on KpqC Round 1 Lattice-Based Algorithms Using Lattice Estimator
Suhri Kim, Eunmin Lee, Joohee Lee, Minju Lee, Hyuna Noh
Lecture notes in computer science
https://doi.org/10.1007/978-981-97-1238-0_14
Computer science
Lattice (music)
Algorithm
Estimator
Theoretical computer science
Mathematics
Statistics
Physics
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2023Efficient Continuous Key Agreement With Reduced Bandwidth From a Decomposable KEM
Joohee Lee, Jihoon Kwon, Ji Sun Shin
IF 3.4 (2023)
IEEE Access
연속 키 합의(Continuous Key Agreement, CKA)는 signal과 같은 더블 래쳇(double-ratchet) 프로토콜에서 사용되는 양자(2자) 간 프로토콜이다. 이는 각 거래를 메신저 앱에서 암호화하기 위해 신선한 키를 생성하는 지속적이고 동기화된 키 분배를 가능하게 한다. CKA는 순방향 비밀성(forward secrecy)과 사후 손상(post-compromise) 보안을 보장한다. 최근 몇 년간 더블 래쳇 프로토콜과 CKA의 양자 이후(post-quantum) 버전들이 집중적으로 연구되어 왔다. Eurocrypt 2019에서 Alwen et al .은 키 캡슐화 메커니즘(Key Encapsulation Mechanism, KEM)에 기반한 CKA의 일반적(generic) 구성(construction)을 제안하여, 양자 이후 KEM들로부터 양자 이후 CKA를 달성하였다. 또한 ElGamal KEM을 사용하면 대역폭을 절반으로 줄일 수 있다고 언급하였다. 본 논문에서는 Decomposable Key Encapsulation Mechanism(DKEM)이라는 새로운 기본 요소(primitive)를 정의함으로써 이 아이디어를 일반화하고, CRYSTALS-KYBER 및 SABER와 같은 유망한 격자 기반(lattice-based) 방식으로 이를 구현한다. CRYSTALS-KYBER ( resp . SABER) 및 보안 범주 1(security category 1) 파라미터로 구현된 DKEM을 사용하면, CKA는 KEM으로부터의 일반적 구성에 비해 대역폭을 51%( resp . 48%)만큼 감소시킨다. 또한 CKA를 Intel Xeon E5-1650 v3 및 ARMv8 Cortex-A72 프로세서 각각에 대해 구현하고, CRYSTALS-KYBER ( resp . SABER)로 구현한 경우 송신자 알고리즘의 성능이 79.29에서 96.94%( resp . 74.64에서 91.04%)로 향상됨을 보인다.
https://doi.org/10.1109/access.2023.3262809
Computer science
Bandwidth (computing)
Key (lock)
Telecommunications
Operating system