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Kerckhoffs Prinzip: Unterschied zwischen den Versionen

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'''Kerckhoffs’sche Prinzip''' - Grundsätze moderner Kryptografie
'''Kerckhoffs Prinzip''' - (Kerckhoffs’ Prinzip) - [[Axiom]]e moderner [[Kryptografie]]


== Beschreibung ==
== Beschreibung ==
'''Kerckhoffs’sche Prinzip''' oder '''Kerckhoffs’ Maxime'''
[[Datei:Auguste Kerckhoffs.jpg|mini|150px|Auguste Kerckhoffs]]
; Grundsätze moderner [[Kryptografie]]
1883 von [https://de.wikipedia.org/wiki/Auguste_Kerckhoffs Auguste Kerckhoffs]
* Kerckhoffs’sche Prinzip
* Kerckhoffs’ Maxime


;1883 von Auguste Kerckhoffs formulierter Grundsatz der modernen Kryptografie
; Sicherer Kryptografie
* Sicherheit eines Kryptografiesverfahren
Das Kerckhoffs’sche Prinzip ist der zweite der sechs Grundsätze, die Kerckhoffs 1883 in ''La cryptographie militaire'' einführt
** DARF NICHT auf der Geheimhaltung der Verfahren beruhen
: [[Normen/Modalverben|Darf nicht]] der Geheimhaltung bedürfen und ohne Schaden in Feindeshand fallen können
** Sie MUSS auf der Geheimhaltung des Schlüssels basieren
 
; [[Axiom]]e von [[Kryptografie]]verfahren
{| class="wikitable big options col1center"
| [[Normen/Modalverben|MUSS]] || Geheimhaltung des Schlüssels
|-
| [[Normen/Modalverben|DARF NICHT]] || Geheimhaltung des Verfahrens
|}


; Security through obscurity
; Security through obscurity
Gegensatz zum ''Kerckhoffs’schen Prinzip''
''Sicherheit durch Verheimlichung''
* Sicherheit durch Geheimhaltung
* Gegenteil des Kerckhoffs’schen Prinzips
** Sicherheit durch Geheimhaltung des Kryptografiesalgorithmus
 
** möglicherweise zusätzlich zur Geheimhaltung der verwendeten Schlüssel
Sicherheit durch Geheimhaltung des Verfahrens (Kryptografiealgorithmus)
* zusätzlich zur Geheimhaltung des Schlüssels


=== Grundsätze ===
=== Grundsätze ===
; Konstruktion sicherer Kryptografiesverfahren
; Anforderungen an Verschlüsselungssysteme
Das Kerckhoffs’sche Prinzip ist der ''zweite der sechs Grundsätze zur Konstruktion eines sicheren Kryptografiesverfahrens, die Kerckhoffs 1883 in ''La cryptographie militaire'' einführt:
Ein System, das diesen Anforderungen entsprach, existierte zu Kerckhoffs’ Zeiten nicht
* Darf nicht der Geheimhaltung bedürfen und ohne Schaden in Feindeshand fallen können
Das Kerckhoffs’sche Prinzip findet bei den meisten heute verwendeten Kryptografiesalgorithmen Anwendung
 
; Sechs Grundsätze
# Das System muss im Wesentlichen unentzifferbar sein
# Das System darf keine Geheimhaltung erfordern
# Es muss leicht zu übermitteln sein und man muss sich die Schlüssel ohne schriftliche Aufzeichnung merken können
# Das System sollte mit telegrafischer Kommunikation kompatibel sein
# Das System muss transportabel sein und die Bedienung darf nicht mehr als eine Person erfordern
# Das System muss einfach anwendbar sein


Ein Chiffriersystem, das diesen Anforderungen entsprach, existierte damals nicht.
{| class="wikitable big options col1center"
|-
! Nr !! Verbindlichkeit !! Beschreibung
|-
| 1 || [[Normen/Modalverben|muss]] || Im Wesentlichen nicht entzifferbar
|-
| 2 || [[Normen/Modalverben|darf keine]] || Geheimhaltung des Verfahrens erfordern
|-
| 3 || [[Normen/Modalverben|muss]] || Leicht zu übermitteln, Schlüssel ohne Aufzeichnung merkbar
|-
| 4 || [[Normen/Modalverben|sollte]] || Mit telegrafischer Kommunikation kompatibel
|-
| 5 || [[Normen/Modalverben|muss]] || Transportabel, Bedienung von nur einer Person
|-
| 6 || [[Normen/Modalverben|muss]] || Einfach anwendbar
|}


=== Moderne Kryptografie ===
== Moderne Kryptografie ==
Das Kerckhoffs’sche Prinzip findet bei den meisten heute verwendeten Kryptografiesalgorithmen Anwendung
; Kerckhoffs’ Prinzip findet bei den meisten heute verwendeten Kryptografiealgorithmen Anwendung


=== Gründe für das Kerckhoffs’sche Prinzip ===
=== Gründe ===
* Es ist viel schwieriger, einen Algorithmus geheim zu halten als einen Schlüssel.
Gründe für das Kerckhoffs’sche Prinzip
* Es ist schwieriger, einen [[Technische Kompromittierung|kompromittierten]] Algorithmus durch einen anderen zu ersetzen als einen kompromittierten Schlüssel.
{| class="wikitable big options col1center"
* Geheime Algorithmen können durch [[Reverse Engineering]] aus Software- oder Hardware-Implementierungen rekonstruiert werden.
|-
* Fehler in öffentlichen Algorithmen werden leichter entdeckt (vgl. [[Peer-Review]]), wenn sich möglichst viele Fachleute damit befassen.<ref>Bruce Schneier: [https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2002/0515.html Secrecy, Security, and Obscurity], 15. Mai 2002</ref>
! Nr !! Beschreibung
* Es ist leichter, in „geheimen“ Kryptografiesverfahren eine [[Backdoor|Hintertür]] zu verstecken.
|-
| 1 || Es ist schwieriger, ein Verfahren/Algorithmus geheim zu halten als einen Schlüssel
|-
| 2 || Es ist schwieriger, einen [[Technische Kompromittierung|kompromittierten]] Algorithmus zu ersetzen als einen kompromittierten Schlüssel
|-
| 3 || Geheime Algorithmen können durch [[Reverse Engineering]] aus Software- oder Hardware-Implementierungen rekonstruiert werden
|-
| 4 || Fehler in öffentlichen Algorithmen werden leichter entdeckt (vgl. [[Peer-Review]]), wenn sich möglichst viele Fachleute damit befassen.
|-
| 5 || Es ist leichter, in "geheimen" Kryptografieverfahren eine [[Backdoor|Hintertür]] zu verstecken
|}


=== Anwendung des Kerckhoffs’schen Prinzips ===
=== Anwendung ===
; Konsequente Anwendung des Kerckhoffs’schen Prinzips
; Expertenmeinungen
Konsequente Anwendung des Kerckhoffs’schen Prinzips
* Führt dazu, dass sich viele Experten eine Meinung über ein Verfahren bilden können
* Führt dazu, dass sich viele Experten eine Meinung über ein Verfahren bilden können
; Dies ist wünschenswert
* Dies ist wünschenswert
* Durch die Fülle von Expertenmeinungen kann das Verfahren gründlicher auf potenzielle Schwächen und Sicherheitslücken untersucht werden.  
* Durch die Fülle von Expertenmeinungen kann das Verfahren gründlicher auf potenzielle Schwächen und Sicherheitslücken untersucht werden.
 
; Öffentlichen Ausschreibungsverfahren
* So wurde etwa der Algorithmus [[Advanced Encryption Standard|AES]] in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren bestimmt
* Viele Experten haben Vorschläge für neue und möglichst sicheren Verfahren einreichten und untersuchten.
; „Open Source geht nicht zulasten der Sicherheit“<ref>{{Internetquelle |url=https://www.security-insider.de/open-source-geht-nicht-zu-lasten-der-sicherheit-a-521988/ |titel=Open Source geht nicht zu Lasten der Sicherheit |werk=Security-Insider.de: IT-Security, Trojaner, Firewall, Antivirus, Netzwerksicherheit |abruf=2016-03-08}}</ref>
 
=== Geheime Verfahren ===
; Erfahrung in der Kryptografie
* Viele von ihren Entwicklern geheim gehaltene Verfahren nach oder mit ihrer Offenlegung als schwach erwiesen haben und [[Brechen (Kryptografie)|gebrochen]] wurden.
; Beispiele
* [[Global System for Mobile Communications|GSM]]-Algorithmen [[A5 (Algorithmus)|A5/1]] und [[A5 (Algorithmus)|A5/2]]
* kryptografische Algorithmen der Zutrittskontrollkarten [[Mifare]] Classic und [[Legic]] prime
* Kryptografiesverfahren [[Magenta (Algorithmus)|Magenta]]
Ein geheimer kryptografischer Algorithmus ist jedoch nicht notwendigerweise unsicher.
 
 
 
 
 


; Öffentliche Ausschreibung
* So wurde der Algorithmus [[Advanced Encryption Standard|AES]] in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren bestimmt
* Viele Experten haben Vorschläge für neue und möglichst sicheren Verfahren einreichten und untersuchten


; Open Source ist ein wichtiger Teil der Informations- und IT-Sicherheit


=== Axiome der Kryptoanalyse ===
[[Axiom]]e der [[Kryptoanalyse]]
{| class="wikitable big options"
|-
! Axiom !! Beschreibung
|-
| [[Algorithmus]] || Angreifen kennen jedes Detail der Kryptografie
|-
| [[Equipment]] || Angreifen ist in Besitz des Ver-/Entschlüsselungs-Hardware Maschine oder Software-Implementierung
|-
| [[Daten]] || Angreifer hat ausreichend plaintext/ciphertext-Paare, die mit dem gleichen Schlüssel erstellt wurden
|-
| [[Starke Kryptografie|Strong cipher]] || [[brute force]] sollte der beste Angriff sein
|}


=== Geheime Verfahren ===
; Schlechte Erfahrungen
* Geheime Verfahren erwiesen sich im Nachhinein als unsicher
* Geheime kryptografische Algorithmen sind nicht notwendigerweise unsicher


; Beispiele
# [[Global System for Mobile Communications|GSM]]-Algorithmen [https://de.wikipedia.org/wiki/A5_(Algorithmus) A5 (Algorithmus)]
# Kryptografische Algorithmen der Zutrittskontrollkarten [[Mifare]] Classic und [[Legic]] prime
# Kryptografieverfahren [[Magenta (Algorithmus)|Magenta]]


<noinclude>
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== Anhang ==
= Anhang =
=== Siehe auch ===
== Siehe auch ==
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{{Special:PrefixIndex/Kerckhoff}}
{{Special:PrefixIndex/Kerckhoff}}
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==== Sicherheit ====
=== Links ===
==== Dokumentation ====
==== Weblinks ====
===== RFC =====
===== Man-Pages =====
===== Info-Pages =====
==== Links ====
===== Projekt =====
===== Weblinks =====
# https://de.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs%E2%80%99_Prinzip
# https://de.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs%E2%80%99_Prinzip
# [https://www.cryptool.org/de/ CrypTool], E-Learning, Werkzeuge und Programme zum Thema Kryptografie


[[Kategorie:Kryptografie]]
[[Kategorie:Kryptografie/Grundlagen]]
 
</noinclude>
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Aktuelle Version vom 7. Januar 2026, 10:22 Uhr

Kerckhoffs Prinzip - (Kerckhoffs’ Prinzip) - Axiome moderner Kryptografie

Beschreibung

Auguste Kerckhoffs
Grundsätze moderner Kryptografie

1883 von Auguste Kerckhoffs

  • Kerckhoffs’sche Prinzip
  • Kerckhoffs’ Maxime
Sicherer Kryptografie

Das Kerckhoffs’sche Prinzip ist der zweite der sechs Grundsätze, die Kerckhoffs 1883 in La cryptographie militaire einführt

Darf nicht der Geheimhaltung bedürfen und ohne Schaden in Feindeshand fallen können
Axiome von Kryptografieverfahren
MUSS Geheimhaltung des Schlüssels
DARF NICHT Geheimhaltung des Verfahrens
Security through obscurity

Sicherheit durch Verheimlichung

  • Gegenteil des Kerckhoffs’schen Prinzips

Sicherheit durch Geheimhaltung des Verfahrens (Kryptografiealgorithmus)

  • zusätzlich zur Geheimhaltung des Schlüssels

Grundsätze

Anforderungen an Verschlüsselungssysteme

Ein System, das diesen Anforderungen entsprach, existierte zu Kerckhoffs’ Zeiten nicht

Nr Verbindlichkeit Beschreibung
1 muss Im Wesentlichen nicht entzifferbar
2 darf keine Geheimhaltung des Verfahrens erfordern
3 muss Leicht zu übermitteln, Schlüssel ohne Aufzeichnung merkbar
4 sollte Mit telegrafischer Kommunikation kompatibel
5 muss Transportabel, Bedienung von nur einer Person
6 muss Einfach anwendbar

Moderne Kryptografie

Kerckhoffs’ Prinzip findet bei den meisten heute verwendeten Kryptografiealgorithmen Anwendung

Gründe

Gründe für das Kerckhoffs’sche Prinzip

Nr Beschreibung
1 Es ist schwieriger, ein Verfahren/Algorithmus geheim zu halten als einen Schlüssel
2 Es ist schwieriger, einen kompromittierten Algorithmus zu ersetzen als einen kompromittierten Schlüssel
3 Geheime Algorithmen können durch Reverse Engineering aus Software- oder Hardware-Implementierungen rekonstruiert werden
4 Fehler in öffentlichen Algorithmen werden leichter entdeckt (vgl. Peer-Review), wenn sich möglichst viele Fachleute damit befassen.
5 Es ist leichter, in "geheimen" Kryptografieverfahren eine Hintertür zu verstecken

Anwendung

Expertenmeinungen

Konsequente Anwendung des Kerckhoffs’schen Prinzips

  • Führt dazu, dass sich viele Experten eine Meinung über ein Verfahren bilden können
  • Dies ist wünschenswert
  • Durch die Fülle von Expertenmeinungen kann das Verfahren gründlicher auf potenzielle Schwächen und Sicherheitslücken untersucht werden.
Öffentliche Ausschreibung
  • So wurde der Algorithmus AES in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren bestimmt
  • Viele Experten haben Vorschläge für neue und möglichst sicheren Verfahren einreichten und untersuchten
Open Source ist ein wichtiger Teil der Informations- und IT-Sicherheit

Axiome der Kryptoanalyse

Axiome der Kryptoanalyse

Axiom Beschreibung
Algorithmus Angreifen kennen jedes Detail der Kryptografie
Equipment Angreifen ist in Besitz des Ver-/Entschlüsselungs-Hardware Maschine oder Software-Implementierung
Daten Angreifer hat ausreichend plaintext/ciphertext-Paare, die mit dem gleichen Schlüssel erstellt wurden
Strong cipher brute force sollte der beste Angriff sein

Geheime Verfahren

Schlechte Erfahrungen
  • Geheime Verfahren erwiesen sich im Nachhinein als unsicher
  • Geheime kryptografische Algorithmen sind nicht notwendigerweise unsicher
Beispiele
  1. GSM-Algorithmen A5 (Algorithmus)
  2. Kryptografische Algorithmen der Zutrittskontrollkarten Mifare Classic und Legic prime
  3. Kryptografieverfahren Magenta


Anhang

Siehe auch

Links

Weblinks

  1. https://de.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs%E2%80%99_Prinzip