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Schwacher Schlüssel

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In der Kryptologie führt ein schwacher Schlüssel zu einem unerwünschten, unerwarteten Verhalten des Verschlüsselungsverfahrens. Normalerweise existieren unter allen möglichen Schlüsseln nur sehr wenige schwache Schlüssel; somit kann die Gefahr durch schwache Schlüssel weitgehend ausgeschlossen werden, indem der Schlüssel zufällig gewählt wird. Die Chance, dass ein schwacher Schlüssel benutzt wird, ist somit in aller Regel verschwindend klein. Jedoch versucht man aber, bei der Entwicklung eines Verschlüsselungsverfahrens schwache Schlüssel gänzlich zu vermeiden.

DES

Bekannt für seine schwachen Schlüssel ist DES, der längst obsolete Data Encryption Standard. Es existieren vier schwache Schlüssel K{\displaystyle K}. Wenn der Klartext M{\displaystyle M} mit dem schwachen Schlüssel K{\displaystyle K} verschlüsselt wird – und der Geheimtext nochmals mit dem gleichen Schlüssel K{\displaystyle K} verschlüsselt wird, entsteht wieder der Klartext M{\displaystyle M}:

EK(EK(M))=M{\displaystyle E_{K}(E_{K}(M))=M}

Die zweimalige Verschlüsselung ist somit involut: Die nochmalige Anwendung der gleichen Operation führt wieder zum Anfangswert. Somit ist die DES-Verschlüsselung mit einem der schwachen Schlüssel gleichwertig zum (völlig unsicheren) ROT13-Verfahren.

Die vier schwachen DES-Schlüssel sind, in hexadezimaler Schreibweise:

  • Abwechselnde Nullen und Einsen: 0x0101010101010101
  • Abwechselnde F und E: 0xFEFEFEFEFEFEFEFE
  • 0xE0E0E0E0F1F1F1F1
  • 0x1F1F1F1F0E0E0E0E

Daneben existieren sechs halbschwache Schlüsselpaare. Für diese gilt, dass der Anfangswert wieder hergestellt wird, wenn die Verschlüsselung mit dem Schlüssel K1{\displaystyle K_{1}} erfolgt, und die nochmalige Verschlüsselung mit dem Schlüssel K2{\displaystyle K_{2}}:

EK2(EK1(M))=M{\displaystyle E_{K_{2}}(E_{K_{1}}(M))=M}

Die Schlüsselpaare K1{\displaystyle K_{1}} und K2{\displaystyle K_{2}} sind:

  • 0x011F011F010E010E und 0x1F011F010E010E01
  • 0x01E001E001F101F1 und 0xE001E001F101F101
  • 0x01FE01FE01FE01FE und 0xFE01FE01FE01FE01
  • 0x1FE01FE00EF10EF1 und 0xE01FE01FF10EF10E
  • 0x1FFE1FFE0EFE0EFE und 0xFE1FFE1FFE0EFE0E
  • 0xE0FEE0FEF1FEF1FE und 0xFEE0FEE0FEF1FEF1

Da DES nur sehr wenige schwache Schlüssel hatte, die allesamt bekannt waren, waren diese schwachen Schlüssel jedoch kryptologisch kein Problem. Die jeweilige Implementierung des Verfahrens konnte einen schwachen Schlüssel erkennen und ablehnen, und ohnehin verfügte DES über 256=72.057.594.037.927.936{\displaystyle 2^{56}=72.057.594.037.927.936} mögliche Schlüssel.

Autor: www.NiNa.Az

Veröffentlichungsdatum: 15 Jul 2025 / 10:14

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Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst In der Kryptologie fuhrt ein schwacher Schlussel zu einem unerwunschten unerwarteten Verhalten des Verschlusselungsverfahrens Normalerweise existieren unter allen moglichen Schlusseln nur sehr wenige schwache Schlussel somit kann die Gefahr durch schwache Schlussel weitgehend ausgeschlossen werden indem der Schlussel zufallig gewahlt wird Die Chance dass ein schwacher Schlussel benutzt wird ist somit in aller Regel verschwindend klein Jedoch versucht man aber bei der Entwicklung eines Verschlusselungsverfahrens schwache Schlussel ganzlich zu vermeiden DESBekannt fur seine schwachen Schlussel ist DES der langst obsolete Data Encryption Standard Es existieren vier schwache Schlussel K displaystyle K Wenn der Klartext M displaystyle M mit dem schwachen Schlussel K displaystyle K verschlusselt wird und der Geheimtext nochmals mit dem gleichen Schlussel K displaystyle K verschlusselt wird entsteht wieder der Klartext M displaystyle M EK EK M M displaystyle E K E K M M Die zweimalige Verschlusselung ist somit involut Die nochmalige Anwendung der gleichen Operation fuhrt wieder zum Anfangswert Somit ist die DES Verschlusselung mit einem der schwachen Schlussel gleichwertig zum vollig unsicheren ROT13 Verfahren Die vier schwachen DES Schlussel sind in hexadezimaler Schreibweise Abwechselnde Nullen und Einsen 0x0101010101010101 Abwechselnde F und E 0xFEFEFEFEFEFEFEFE 0xE0E0E0E0F1F1F1F1 0x1F1F1F1F0E0E0E0E Daneben existieren sechs halbschwache Schlusselpaare Fur diese gilt dass der Anfangswert wieder hergestellt wird wenn die Verschlusselung mit dem Schlussel K1 displaystyle K 1 erfolgt und die nochmalige Verschlusselung mit dem Schlussel K2 displaystyle K 2 EK2 EK1 M M displaystyle E K 2 E K 1 M M Die Schlusselpaare K1 displaystyle K 1 und K2 displaystyle K 2 sind 0x011F011F010E010E und 0x1F011F010E010E01 0x01E001E001F101F1 und 0xE001E001F101F101 0x01FE01FE01FE01FE und 0xFE01FE01FE01FE01 0x1FE01FE00EF10EF1 und 0xE01FE01FF10EF10E 0x1FFE1FFE0EFE0EFE und 0xFE1FFE1FFE0EFE0E 0xE0FEE0FEF1FEF1FE und 0xFEE0FEE0FEF1FEF1 Da DES nur sehr wenige schwache Schlussel hatte die allesamt bekannt waren waren diese schwachen Schlussel jedoch kryptologisch kein Problem Die jeweilige Implementierung des Verfahrens konnte einen schwachen Schlussel erkennen und ablehnen und ohnehin verfugte DES uber 256 72 057 594 037 927 936 displaystyle 2 56 72 057 594 037 927 936 mogliche Schlussel

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