알렉스 비류코프 편집하기

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[[파일:알렉스 비류코프.jpg|썸네일|300픽셀|'''알렉스 비류코프'''(Alex Biryukov)]]
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'''알렉스 비류코프'''(Alex Biryukov)는 [[암호학자]] [[룩셈부르크대학교]](University of Luxembourg)의 전임교수이다. '''앨릭스 비류코프'''라고도 한다. 그는 컴퓨터 과학자이자 암호학자이기도 한데, [[암호화]] 및 인증을 위해 널리 사용되는 통신 표준을 포함한 [[암호]] 및 [[해시]] 기능의 설계 및 해독이 그의 전문 분야이다.
 
 
'''알렉스 비류코프'''(Alex Biryukov)<!--Alex Biryukov-->는 '''[[룩셈부르크 대학교]]'''(University of Luxembourg)의 전임교수이다. 그는 컴퓨터 과학자이자 [[암호학자]]이기도 한데, [[암호화]] 및 인증을 위해 널리 사용되는 통신 표준을 포함한 [[암호]] 및 [[해시]] 기능의 설계 및 해독이 그의 전문 분야이다. '''앨릭스 비류코프'''라고도 한다.
 
  
 
== 약력 ==
 
== 약력 ==
* 1995년 ~ 1999년 : [[이스라엘 공과대학교]] 컴퓨터 공학 암호학 박사
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* 1995년 ~ 1999년 : Technion - 이스라엘 공과 대학 컴퓨터 공학-암호학 박사
* 2000년 ~ 2002년 : [[와이즈만연구소]](Weizmann Institute of Science)의 연구원
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* 2000년 ~ 2002년 : 와이즈만연구소(Weizmann Institute of Science)의 연구원
* 2002년 ~ 2006년 : [[루벤 대학교]](KU Leuven)의 객원교수 및 연구위원
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* 2002년 ~ 2006년 : 루벤대학교(KU Leuven)의 객원교수 및 연구위원
* 2006년 ~ 2014년 : [[룩셈부르크 대학교]](University of Luxembourg)의 부교수
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* 2006년 ~ 2014년 : 룩셈부르크대학교(University of Luxembourg)의 부교수
 
* 1998년 ~ 현재 : 표준화기구, 통신 산업, 벤처 기업의 IT 보안 컨설턴트
 
* 1998년 ~ 현재 : 표준화기구, 통신 산업, 벤처 기업의 IT 보안 컨설턴트
* 2015년 ~ 현재 : 룩셈부르크 대학교의 전임 교수
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* 2015년 ~ 현재 : 룩셈부르크대학교의 전임 교수
  
 
== 주요 활동 ==
 
== 주요 활동 ==
 
알렉스 비류코프는 스트림 암호(stream cipher)를 설계하고 수많은 암호 원리를 분석한 암호학자이다. 1998년 그는  
 
알렉스 비류코프는 스트림 암호(stream cipher)를 설계하고 수많은 암호 원리를 분석한 암호학자이다. 1998년 그는  
1998년 그는 [[엘리 바이햄]](Eli Biham), [[아디 샤미르]](Adi Shamir)와 함께 불가능한 미분석을 개발했으며, 1999년에는 [[데이비드 와그너]](David Wagner)와 함께 슬라이드 공격을 전개했다. 2009년, 알렉스 비류코프는 [[드미트리 호브라토비치]](Dmitry Hovratovich)와 함께 [[AES-192]] 및 [[AES-256]]에 대한 최초의 [[암호화]] 공격을 개발하였는데, 이는 [[브뤼트-포스 공격]](brute-force attack)보다 빠른 암호화 공격이라고 평가받았다. 2015년에는 [[다니엘 디누]](Damiel Dinu), 드미트리 호브라토비치와 함께 아르곤2 [[키]] 추출 기능을 개발했다. 1994년 이래로 알렉스 비류코프는 [[국제암호연구협회]]의 회원으로 활동하고 있다.
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1998년 그는 [[엘리 바이햄]](Eli Biham), [[아디 샤미르]](Adi Shamir)와 함께 불가능한 미분석을 개발했으며, 1999년에는 [[데이비드 와그너]](David Wagner)와 함께 슬라이드 공격을 전개했다. 2009년, 알렉스 비류코프는 [[드미트리 호브라토비치]](Dmitry Hovratovich)와 함께 [[AES-192]] 및 [[AES-256]]에 대한 최초의 [[암호화]] 공격을 개발하였는데, 이는 브뤼트-포스 공격(brute-force attack)보다 빠른 암호화 공격이라고 평가받았다. 2015년에는 [[다니엘 디누]](Damiel Dinu), 드미트리 호브라토비치와 함께 아르곤2 [[키]] 추출 기능을 개발했다. 1994년 이래로 알렉스 비류코프는 [[국제암호연구협회]]의 회원으로 활동하고 있다.
  
===ACRYPT===
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=== ACRYPT (코어 / FNR / SnT) ===
ACRYPT는 [[사물인터넷]]을 위한 라이트 암호화(Lightweight Cryptography for the Internet of Things)를 연구하는 FNR CORE 프로젝트이다. 알렉스 비류코프은 현재 해당 프로젝트의 PI를 담당하고 있다. 프로젝트의 결과물은 다음과 같다.
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ACRYPT는 사물인터넷을 위한 라이트 암호화(Lightweight Cryptography for the Internet of Things)를 연구하는 인 2013-2016 년 FNR CORE 프로젝트이다. 알렉스 비류코프은 현재 해당 프로젝트의 PI를 담당하고 있다. 프로젝트의 결과물은 다음과 같다.
  
* 경량 대칭 암호화 의 최신 기술에 대한 검토
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# 경량 대칭 암호화 의 최신 기술에 대한 검토
* FELICS- Things 컨텍스트의 인터넷에서 경량 대칭 프리미티브를 평가하는 유연한 벤치마킹 프레임워크
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# FELICS- Things 컨텍스트의 인터넷에서 경량 대칭 프리미티브를 평가하는 유연한 벤치마킹 프레임 워크
* SPARX : 제공 가능한 범위의 ARX 기반 경량 블록 암호 제품군<ref>https://www.cryptolux.org/index.php/Home</ref>
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# SPARX : 제공 가능한 범위의 ARX 기반 경량 블록 암호 제품군<ref>https://www.cryptolux.org/index.php/Home</ref>
  
 
=== 이퀴해시 ===
 
=== 이퀴해시 ===
[[파일:ak.png|썸네일|500픽셀|오른쪽|[[알렉스 비류코프]](좌)와 [[드미트리 호브라토비치]](우)]]
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이퀴해시(Equihash)는 알렉스 비류코프(Alex Biryukov)와 드미트리 호브라토비치(Dmitry Hovratovich)가 고안한 [[작업증명]](PoW)에 사용되는 채굴 알고리즘(Proof-of-Work mining algorithm)이다. <ref>수수, 〈[https://blog.naver.com/pjis96/221564056166 (암호화폐)지캐시의 하드포크로 만들어진 '제트클래식'(ZClassic)]〉, 《네이버 블로그》, 2019-6-17</ref> 2016년 미국 샌디에이고에서 개최된 네트워크 & 분산시스템의 보 안관련 학술토론회의에서 룩셈부르크 대학교 정보통신기술 학제연구센터(the University of Luxembourg's Interdisciplinary Center for Security, Reliability and Trust)는 '''Memory-Hard Proof-of-Work'''라는 알고리즘을 소개하였다.
 
 
[[이퀴해시]](Equihash)는 알렉스 비류코프(Alex Biryukov)와 드미트리 호브라토비치(Dmitry Hovratovich)가 고안한 [[작업증명]](PoW)에 사용되는 채굴 알고리즘(Proof-of-Work mining algorithm)이다.<ref>수수, 〈[https://blog.naver.com/pjis96/221564056166 (암호화폐)지캐시의 하드포크로 만들어진 '제트클래식'(ZClassic)]〉, 《네이버 블로그》, 2019-6-17</ref> 2016년 미국 샌디에이고에서 개최된 네트워크 & 분산시스템의 보 안관련 학술토론회의에서 룩셈부르크 대학교 정보통신기술 학제연구센터(the University of Luxembourg's Interdisciplinary Center for Security, Reliability and Trust)는 '''Memory-Hard Proof-of-Work'''라는 알고리즘을 소개하였다.
 
  
 
이 알고리즘은 해시충돌 값을 찾아내기 위한 [[생일문제]](birthday problem)의 연구결과에서 출발하여 시간-공간의 균형을 엄격히 규제하고 병행 방식의 최적화가 메모리 대역폭에서 병목에 걸리듯이 제한을 받는 것으로 설계하여 성능개선을 추구하는 [[에이식]](ASIC) 채굴기의 개발이 투입원가-개선효과의 종합적인 평가에서 경제적이지 못하게 한다. 따라서 알고리즘은 객관적으로 에이식에 대한 저항 특징을 갖게 된다. 여기서 가정이 필요한 전제조건은 시중에 판매되는 하드웨어들이 비교적 넓은 메모리 대역폭을 보유하고 있어야 한다.
 
이 알고리즘은 해시충돌 값을 찾아내기 위한 [[생일문제]](birthday problem)의 연구결과에서 출발하여 시간-공간의 균형을 엄격히 규제하고 병행 방식의 최적화가 메모리 대역폭에서 병목에 걸리듯이 제한을 받는 것으로 설계하여 성능개선을 추구하는 [[에이식]](ASIC) 채굴기의 개발이 투입원가-개선효과의 종합적인 평가에서 경제적이지 못하게 한다. 따라서 알고리즘은 객관적으로 에이식에 대한 저항 특징을 갖게 된다. 여기서 가정이 필요한 전제조건은 시중에 판매되는 하드웨어들이 비교적 넓은 메모리 대역폭을 보유하고 있어야 한다.
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* 룩셈부르크 대학교 공식홈페이지 - https://www.cryptolux.org/index.php/Home
 
* 룩셈부르크 대학교 공식홈페이지 - https://www.cryptolux.org/index.php/Home
  
== 같이 보기 ==
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{{블록체인 관계자|토막글}}
* [[룩셈부르크 대학교]]
 
 
 
{{교수|검토 필요}}
 

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