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	<title>EcuRed - Contribuciones del colaborador [es]</title>
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	<subtitle>Contribuciones del colaborador</subtitle>
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		<title>Archivo:Appinventor.jpg</title>
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		<updated>2024-07-11T12:34:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;t&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
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	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Seguridad_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=4024487</id>
		<title>Seguridad Tecnológica</title>
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		<updated>2021-09-26T14:12:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Sistemas de Detección y Prevención de Intrusiones (IDS/IPS) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Seguridad Tecnológica&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
Seguridad Tecnológica.jpg|miniaturadeimagen&lt;br /&gt;
|concepto= Cuando hablamos de seguridad tecnológica, lo hacemos más allá del antivirus. Es importante tomar un enfoque holístico de la misma para asegurar una protección lo más sólida posible. Hardware, software y personas deben ser tenidos en cuenta al plantear la defensa más adecuada ante los posibles ataques, tanto internos como externos. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Los problemas de seguridad en Internet ocurridos en la década de los 80 influyeron en la necesidad de crear mecanismos de protección más elaborados para el creciente número de redes de datos.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Conceptos'''==&lt;br /&gt;
* '''Cortafuegos''': Mecanismos de control de acceso a la red y los servicios informáticos de una entidad. &lt;br /&gt;
[[Archivo:Cortafuego.png|marco|derecha]]&lt;br /&gt;
** Formado por componentes de hardware y software&lt;br /&gt;
** Separa la red interna (equipos de confianza) de los equipos externos (potencialmente hostiles) mediante el control del tráfico.&lt;br /&gt;
** Deniega intentos de conexión no autorizados (en ambos sentidos)&lt;br /&gt;
* '''Objetivo Principal''': Prevención de ataques desde el exterior hacia equipos internos mediante el bloqueo de todos los paquetes de red que no se correspondan con la política de seguridad de la entidad, materializada en los criterios de filtrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tipos de controles realizados===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tipos controles.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Definen un punto centralizado de resistencia frente a ataques:''' ===&lt;br /&gt;
* Mantiene a usuarios no autorizados fuera de la red protegida.&lt;br /&gt;
* Prohíbe la entrada/salida de servicios potencialmente vulnerables.&lt;br /&gt;
* Brinda protección frente a ciertos ataques de suplantación de IP.&lt;br /&gt;
* Simplifica la administración de configuraciones de seguridad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Sirven como ubicación para realizar supervisión de eventos de seguridad:''' ===&lt;br /&gt;
* Registro de accesos&lt;br /&gt;
* Intentos de intrusión&lt;br /&gt;
* Gestión de alarmas de seguridad&lt;br /&gt;
* Auditorías y otras funciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Localización para situar otros elementos de gestión de red:''' ===&lt;br /&gt;
* Traducción de direcciones NAT(network address translation).&lt;br /&gt;
* Software de auditoría y registro del uso de la red.&lt;br /&gt;
* Plataforma para implantar pasarelas IPSec o similares (enlaces de redes virtuales privadas [VPN]).&lt;br /&gt;
* Plataforma donde centralizar sistemas de detección de intrusiones (ej. Snort).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Limitaciones de los cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
* No protegen contra ataques que no pasen por el cortafuegos.&lt;br /&gt;
* No protegen contra amenazas internas.&lt;br /&gt;
* Pueden proporcionar una sensación de falsa seguridad.&lt;br /&gt;
* El cortafuegos no protege de los fallos de seguridad de los servicios y protocolos cuyo tráfico esté permitido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Filtrado de paquetes''' ===&lt;br /&gt;
* Inspeccionan los paquetes recibidos/enviados y comprueban si coinciden con las reglas.&lt;br /&gt;
* Cada paquete se inspecciona de forma aislada y la decisión se toma de manera aislada (filtro “sin estado”).&lt;br /&gt;
* El control de servicios se basa en el filtrado de los puertos.&lt;br /&gt;
* Las reglas de filtrado emplean la información contenida en cada paquete de red analizado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Filtrado de paquetes sin estado'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Filtrado paquetes sin estado.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Filtros con estado'''===&lt;br /&gt;
* Llevan registro de las conexiones que pasan a través del cortafuegos.&lt;br /&gt;
* Estudian y reconocen los paquetes:&lt;br /&gt;
** que inician/finalizan las conexiones.&lt;br /&gt;
** que forman parte de conexiones establecidas.&lt;br /&gt;
** que están relacionados con conexiones previas.&lt;br /&gt;
* Permiten un control más específico que los filtros sin estado.&lt;br /&gt;
* Integrados en routers o en equipos dedicados.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Filtros con estado.png|centro|miniaturadeimagen|600x600px]]&lt;br /&gt;
===¿Y el contenido?===&lt;br /&gt;
* Hasta el momento hemos visto que los cortafuegos de Filtrado de Paquetes y de Filtrado con Estado analizan los datos del encabezado de los paquetes.&lt;br /&gt;
* ¿Qué ocurre entonces cuando el comportamiento anómalo o ataque viaja en la carga útil (payload) del paquete de red?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Filtros a nivel de aplicación (Proxies)====&lt;br /&gt;
* Cortafuegos basados en el uso de Proxies en el nivel de aplicación.&lt;br /&gt;
** Interceptan los mensajes entre aplicaciones y controlan su tráfico.&lt;br /&gt;
** Bloquean aplicaciones no permitidas (las que no cuenten con Proxy).&lt;br /&gt;
* Proxy “interpreta” el protocolo de una aplicación concreta.&lt;br /&gt;
** Permite limitar porciones concretas del protocolo.&lt;br /&gt;
** Detectan el uso de protocolos no permitidos en puertos estándar.&lt;br /&gt;
* Mayor “conocimiento” sobre el tráfico, realiza un análisis en profundidad de los paquetes.&lt;br /&gt;
* Pueden ofrecer otros servicios de valor añadido (caché).&lt;br /&gt;
[[Archivo:Proxies.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Circuito a nivel de pasarela''' ====&lt;br /&gt;
* Este tipo de cortafuegos permite que una red se convierta en extensión de otra.&lt;br /&gt;
* Opera en el nivel 5 del modelo OSI (Sesión).&lt;br /&gt;
* Funciona como una pasarela (gateway) virtual entre dos redes de datos.&lt;br /&gt;
* Una vez que la conexión (circuito) se ha hecho, los paquetes pueden fluir entre las redes sin más control.&lt;br /&gt;
* Forma parte de la tecnología que puede emplearse para la construcción de Redes Virtuales Privadas o VPN (Virtual Private Network)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Otros tipos de cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
* Centinela (Guard): semejante al filtrado a nivel de aplicación, pero incluye reglas de procesos de negocio. Esto aumenta el nivel de protección, pero también la complejidad de su mantenimiento.&lt;br /&gt;
* Cortafuegos personales: especializados en proteger las estaciones de trabajo. Implementados a nivel de software, incluyen técnicas avanzadas de análisis, pero sin llegar al nivel de las soluciones implementadas a nivel de red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
# '''NETFILTER'''&lt;br /&gt;
* es un componente del núcleo de Linux (desde la versión 2.4) encargado de la manipulación de paquetes de red.&lt;br /&gt;
* Tareas que realiza:&lt;br /&gt;
** filtrado de paquetes.&lt;br /&gt;
** traducción de direcciones (NAT).&lt;br /&gt;
** modificación de paquetes.&lt;br /&gt;
* iptables es una herramienta que hace uso de la arquitectura que ofrece NETFILTER para construir y configurar el cortafuegos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# '''pfSense.'''&lt;br /&gt;
[[Archivo:Pfsense.png|centro|sinmarco|145x145px]]&lt;br /&gt;
* es una distribución personalizada de FreeBSD adaptada para su uso como Firewall y Router. Se caracteriza por ser de código abierto, puede ser instalado en computadoras de propósito general y además cuenta con una interfaz web para su configuración. &lt;br /&gt;
* Dispone de un gestor de paquetes para ampliar sus funcionalidades. Existen decenas de módulos disponibles (proxy Squid, IMSpector, Snort, ClamAV, entre otros).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# '''ModSecurity'''&lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod security.png|centro|sinmarco|210x210px]]&lt;br /&gt;
*Herramienta para detección y prevención de intrusos para aplicaciones web. &lt;br /&gt;
* Realiza el Filtrado de Peticiones: los pedidos HTTP entrantes son analizados por el módulo mod_security antes de pasarlos al servidor web, a su vez, estos pedidos son comparados contra un conjunto de reglas predefinidas para realizar las acciones correspondientes.&lt;br /&gt;
* Para realizar este filtrado se pueden utilizar expresiones regulares, permitiendo que el proceso sea flexible.&lt;br /&gt;
* Técnicas antievasión: las rutas y los parámetros son normalizados antes del análisis para evitar técnicas de evasión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Tendencias actuales'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tendencias actuales.png|centro|miniaturadeimagen|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Sistemas de Detección y Prevención de intrusos'''==&lt;br /&gt;
¿Qué hacer cuando?:&lt;br /&gt;
* Los ataques no pasan por el cortafuegos.&lt;br /&gt;
* Cuando los incidentes de seguridad provienen de una fuente interna.&lt;br /&gt;
* Cuando alguien borra por “accidente” un archivo importante.&lt;br /&gt;
* Cuando existen fallos de seguridad en los servicios y protocolos cuyo tráfico esté permitido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Intrusión===&lt;br /&gt;
* Conjunto de acciones que intentan comprometer la integridad, confidencialidad o disponibilidad de un activo informático o evadir los mecanismos de seguridad de una red de datos o un host.  &lt;br /&gt;
[[Archivo:Instrusión.png|centro|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Sistemas de Detección y Prevención de Intrusiones (IDS/IPS)''' ====&lt;br /&gt;
* Un Sistema de Detección de Intrusiones (o IDS por sus siglas en inglés Intrusion Detection System) es una herramienta o sistema de seguridad que monitorea el tráfico en una red y los eventos ocurridos en un determinado sistema informático, para identificar los intentos de ataques o amenazas que puedan comprometer la seguridad y el desempeño de dicho sistema.&lt;br /&gt;
* Un Sistema de Prevención de Intrusiones (o IPS por sus siglas en inglés Intrusion Prevention System), además de identificar la actividad maliciosa, ejecuta acciones para intentar detener esta actividad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* El desempeño de los IDS/IPS se basa en la búsqueda y análisis de patrones previamente definidos que impliquen cualquier tipo de actividad sospechosa o maliciosa sobre una red o host.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ids ips.png|centro|miniaturadeimagen|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Falsos positivos y negativos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Falsos pos neg.png|centro|miniaturadeimagen|113x113px]]&lt;br /&gt;
Falso positivo: detección de datos o paquetes como una amenaza o intrusión cuando en realidad no se trata de algún intento de ataque sobre alguna red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Falso negativo: paquetes o datos que son amenazas para una red pero el sistema de seguridad no detecta dichas amenazas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Clasificación de los IDS''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Clas ids.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Origen de datos | NIDS (IDS basados en red)'''===&lt;br /&gt;
* Analizan el tráfico de la red completa, examinando los paquetes individualmente.&lt;br /&gt;
* Normalmente es un dispositivo de red configurado en modo promiscuo. Analizan el tráfico de red, normalmente, en tiempo real.&lt;br /&gt;
* También puede trabajar a nivel de aplicación.&lt;br /&gt;
'''Ventajas: '''&lt;br /&gt;
* Se instala en un segmento de red, detecta intentos de ataques en todos los equipos.&lt;br /&gt;
* Independiente de la plataforma de los equipos.&lt;br /&gt;
* Capaces de detectar manipulación de cabeceras IP, negación de servicio.&lt;br /&gt;
* Invisibles a los atacantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desventajas'''&lt;br /&gt;
* Ineficientes con mensajes cifrados.&lt;br /&gt;
* La congestión de la red significa pérdida de paquetes&lt;br /&gt;
* No determina si un ataque tuvo éxito o no.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''HIDS (IDS basados en host)'''===&lt;br /&gt;
* Diseñados para monitorear, detectar y responder a los datos generados por un usuario o un sistema en un host, computadora, o puesto de trabajo.&lt;br /&gt;
* Recaban información del sistema como ficheros, logs, recursos, etc., para su análisis posterior en busca de posibles incidentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ventajas'''&lt;br /&gt;
* Detectan mejor los ataques en el equipo.&lt;br /&gt;
* Asocian usuarios y programas con sus efectos en el sistema.&lt;br /&gt;
* Informan sobre el estado del blanco atacado.&lt;br /&gt;
* Protegen el host donde residen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desventajas'''&lt;br /&gt;
* Lento en comparación con el NIDS&lt;br /&gt;
* Dificultad de implantación (S.O.)&lt;br /&gt;
* No son seguros si se ha comprometido el host.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de Arquitectura'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ejemplo arquitectura.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Estructura'''===&lt;br /&gt;
* Distribuidos (DIDS): Analiza diferentes formatos de auditoría y uno o más nodos sirven como puntos de recopilación.&lt;br /&gt;
* Componentes:&lt;br /&gt;
** Agentes: monitorean actividad.&lt;br /&gt;
** Máster(s): centralizan datos.&lt;br /&gt;
* Centralizados: Emplean sensores que transmiten información a un sistema central donde se controla todo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Comportamiento'''===&lt;br /&gt;
* Pasivos: Sólo notifican mediante algún mecanismo (alerta, log, etc.) pero no actúa sobre el ataque o atacante.&lt;br /&gt;
* Activos: Genera algún tipo de respuesta sobre el sistema atacante o fuente de ataque como cerrar la conexión o enviar algún tipo de respuesta predefinida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Estrategia de colocación y configuración de un IDS''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:EstrategiaIDS.png|centro|miniaturadeimagen|359x359px]]&lt;br /&gt;
* Zona Roja: Alto riesgo: Poco sensible, ya que habrá más falsos positivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zona Verde: Sensibilidad mayor que en la zona roja, menos falsos positivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zona Azul: Zona de confianza, tráfico anómalo debe ser considerado como hostil, menos falsos positivos.&lt;br /&gt;
==='''Snort'''===&lt;br /&gt;
* Snort es un NIDS, libre y gratuito. Ofrece la capacidad de almacenamiento de logs en archivos de texto y en bases de datos abiertas.&lt;br /&gt;
* Implementa un motor de detección de ataques y escaneo de puertos que permite registrar, alertar y responder ante cualquier anomalía previamente definida.&lt;br /&gt;
Imagen=snort.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Suricata'''===&lt;br /&gt;
* Suricata es un IDS/IPS basado en código abierto. Fue desarrollado por la Open Information Security Foundation (OISF).&lt;br /&gt;
Imagen=suricata.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''OSSEC'''===&lt;br /&gt;
* Características generales&lt;br /&gt;
** HIDS&lt;br /&gt;
** Integridad de archivos&lt;br /&gt;
** Integridad de registros&lt;br /&gt;
** Detección de anomalías&lt;br /&gt;
** Monitoreo de políticas&lt;br /&gt;
** Respuesta activa&lt;br /&gt;
** Sistema multiplataforma&lt;br /&gt;
	* Algunos Formatos soportados&lt;br /&gt;
** DB Logs (Mysql, PostgreSQL)&lt;br /&gt;
** Unix logs (dpkg, yum, su, sudo)&lt;br /&gt;
** Mail Server, FTP, SSH, Xinetd logs&lt;br /&gt;
** Web Server logs (apache, IIS, Zeus)&lt;br /&gt;
** Web Apps (Horde, ModSecurity)&lt;br /&gt;
** NIDS (Snort, Cisco IOS/IPS,&lt;br /&gt;
Checkpoint)&lt;br /&gt;
** Sec.Tools (Symantec and McAfee&lt;br /&gt;
AV, nmap)&lt;br /&gt;
** Windows Events&lt;br /&gt;
Imagen=OSSEC.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=ossec1.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Cortafuegos de nueva generación'''==&lt;br /&gt;
Un NGFW en esencia es un dispositivo cuya función es gestionar la seguridad entre redes LAN permitiendo o denegando las conexiones, pero va más allá con &lt;br /&gt;
funcionalidades avanzadas que se pueden activar o desactivar de forma modular, tales como:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Detección de Intrusiones (IDS).&lt;br /&gt;
* Prevención de Intrusiones (IPS).&lt;br /&gt;
* Control de Aplicaciones.&lt;br /&gt;
* Prevención de perdida de datos (DLP)	* Autenticación de Usuarios.&lt;br /&gt;
* Concentrador VPN.&lt;br /&gt;
* Antivirus.&lt;br /&gt;
* Filtrado Web&lt;br /&gt;
Imagen=corta_ng.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Antivirus'''==&lt;br /&gt;
* Programa que se encarga de proteger el ordenador de los programas dañinos conocidos y que están registrados en su base de firmas.&lt;br /&gt;
* Escanea los archivos, medios de almacenamientos, memoria RAM y otros, intentando encontrar segmentos de código poco típicos o patrones asociados a programas dañinos conocidos.&lt;br /&gt;
* No pueden detectar programas dañinos desconocidos.&lt;br /&gt;
* La base de firmas hay que actualizarla periódicamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tiempo real===&lt;br /&gt;
* Se sitúan entre el controlador que gestiona el soporte físico y el sistema que ejecuta el archivo.&lt;br /&gt;
* Trabaja cuando el sistema solicita leer o ejecutar un archivo, carpeta u otro.&lt;br /&gt;
* Realizan tareas como las de vigilar el sector de arranque, supervisar la memoria, etc.&lt;br /&gt;
* Se integran con navegadores y gestores de correo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Limitaciones de los antivirus internacionales===&lt;br /&gt;
* Actualizaciones bloqueadas&lt;br /&gt;
* Productos y llaves “crackeadas”&lt;br /&gt;
* No se dispone de asistencia técnica&lt;br /&gt;
* No detectan programas dañinos diseñados específicamente para el contexto nacional&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionalidad del [[Segurmática Antivirus]]===&lt;br /&gt;
* Actualizaciones periódicas.&lt;br /&gt;
* Soporte nacional&lt;br /&gt;
* Posibilidad de enviar muestras sospechosas de archivos contaminados.&lt;br /&gt;
* Brinda respuesta técnica a los diferentes programas dañinos que han sido creados para el contexto nacional.&lt;br /&gt;
* Puede detectar vulnerabilidades en los servidores.&lt;br /&gt;
* Precio asequible para personas jurídicas y naturales.&lt;br /&gt;
* Alianza de comercialización y distribución a través de los [[Joven Club]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Salvas o Respaldos de Información'''==&lt;br /&gt;
* Las salvas o respaldo de información constituyen un proceso que crea un estado consistente de la aplicación y el sistema operativo y luego copia los datos en una ubicación diferente para su custodia.&lt;br /&gt;
* Con las salvas de información, se tiene una copia adicional y múltiples versiones de un archivo,&lt;br /&gt;
aplicación, sistema de archivos u otro recurso para usar en caso de falla o pérdida del original.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ¿Por qué hacer Salvas de Información? ===&lt;br /&gt;
* La razón más frecuente para hacer una salva de la información es la protección ante situaciones como:&lt;br /&gt;
** El borrado accidental&lt;br /&gt;
** Los errores de software&lt;br /&gt;
** Los desastres naturales&lt;br /&gt;
** Los ataques a la infraestructura física&lt;br /&gt;
** Los fallos del servidor&lt;br /&gt;
** Las infecciones de malware&lt;br /&gt;
** Los fallos en las estaciones de trabajo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Información de interés en Servicios Telemáticos===&lt;br /&gt;
Imagen=serv_tel.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tipos de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* La información que sea respaldada debe estar disponible para usarla cuando sea necesario. Si un usuario pierde un archivo crítico, no querrá esperar varios días mientras los archivos de datos se envían desde un recurso de almacenamiento remoto.&lt;br /&gt;
* Existen varios tipos de mecanismos de almacenamiento:&lt;br /&gt;
* Almacenamiento local&lt;br /&gt;
* Almacenamiento remoto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Almacenamiento local===&lt;br /&gt;
* Se refiere a una ubicación que se usa para almacenar información localmente. Los contenedores de almacenamiento en el sitio están disponibles para permitir que los medios de respaldo se almacenen en un entorno razonablemente protegido en el edificio.&lt;br /&gt;
* Los contenedores de almacenamiento en el sitio están diseñados y clasificados para la resistencia al fuego, a la humedad y a la presión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=alm_local.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Almacenamiento externo===&lt;br /&gt;
* El almacenamiento externo se refiere a una ubicación alejada de la infraestructura donde se guardarían las copias en papel y los medios de respaldo.&lt;br /&gt;
* El almacenamiento externo puede incluir algo tan simple como disponer de una salva de la información en una oficina externa o idealmente en una instalación remota de almacenamiento de alta seguridad.&lt;br /&gt;
* La instalación de almacenamiento debe ser inspeccionada regularmente para garantizar que se sigan todos los procedimientos de seguridad requeridos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=alm_externo.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estrategias de Salva de Información===&lt;br /&gt;
* La frecuencia con la que hace salvas de información debe basarse en la cantidad de datos que la entidad esté dispuesta a perder. Si realiza copias de seguridad semanalmente (nunca recomendado), podría perder hasta una semana de datos.&lt;br /&gt;
* Existen diferentes métodos para hacer salvas de información. La diferencia entre ellos radica en los datos que incluyen y esto tiene un impacto en la cantidad de tiempo que lleva realizar la salva de información y cualquier operación de restauración que se requiera posteriormente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva completa===&lt;br /&gt;
* Una salva completa de información (Full Backup) es una copia de seguridad total e integral de todos los archivos en un disco o servidor.&lt;br /&gt;
* La salva completa de información es actual solo en el momento en que se realiza.&lt;br /&gt;
* No se debe utilizar el sistema mientras está siendo respaldado, porque es posible que algunos archivos no se copien por estar en uso.&lt;br /&gt;
* Una salva completa de información puede ser un proceso lento en un sistema grande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_completa.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva incremental===&lt;br /&gt;
* Una salva incremental de información (Incremental Backup) es una copia de seguridad parcial que almacena solo la información que se ha modificado desde el último respaldo incremental o completo.&lt;br /&gt;
* Dicha copia de seguridad suele ser considerablemente más pequeña que una copia de seguridad completa. Lo que garantiza un mejor aprovechamiento de los dispositivos y un menor tiempo de salva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_incremental.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva diferencial===&lt;br /&gt;
* Una salva diferencial de información (Diferencial Backup), realiza una copia de seguridad de todos los archivos que se han modificado desde la última salva completa de información.&lt;br /&gt;
* Tiene la ventaja de ser más rápido que una salva completa de información pero es más lento que un respaldo incremental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_diferencial.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Esquema de rotación de salvas de información===&lt;br /&gt;
Imagen=rotación_salvas_informacion.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Gestión de almacenamiento jerárquico===&lt;br /&gt;
* La gestión de almacenamiento jerárquico o HSM (Hierarchical Storage Management) es una estrategia de almacenamiento que automáticamente promueve la mejor utilización de datos a través de los recursos de alto costo y medios de almacenamiento de bajo costo.&lt;br /&gt;
* Aparece como un disco infinito para el sistema, y se puede configurar para proporcionar la versión más cercana de una copia de seguridad en tiempo real disponible. Por lo tanto, en lugar de utilizar estrategias de salva de información, se asegura de que los datos se respalden continuamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=gestión_almacenamiento_jerarquico.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Vigilancia Tecnológica'''==&lt;br /&gt;
* La Vigilancia Tecnológica (VT) “involucra procesos de planeación, dirección, control, coordinación del desarrollo e implementación de la información para entender y anticiparse a los cambios tecnológicos, haciendo una detección temprano de eventos que representan oportunidades o amenazas potenciales”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fases de la Vigilancia Tecnológica===&lt;br /&gt;
Imagen=fases_vigilancia_tecnologica.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase I. Planeación e identificación de necesidades===&lt;br /&gt;
* Inventario Tecnológico Administrativo de las aplicaciones y tecnologías asociadas.&lt;br /&gt;
** Listado de direcciones web (URL) asociadas a cada aplicación.&lt;br /&gt;
** Tecnologías principales y sus versiones.&lt;br /&gt;
** Tecnologías adicionales y sus versiones. temas, complementos, plugins, etc.&lt;br /&gt;
** Área encargada de la administración de contenidos y datos de contacto.&lt;br /&gt;
** Área encargada del desarrollo y mantenimiento de la aplicación web y datos de contacto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fase II. Identificación, búsqueda y captación de información===&lt;br /&gt;
* '''Canales generales de alertas de seguridad'''&lt;br /&gt;
** Hispasec-una-al-día (www.hispasec.com)&lt;br /&gt;
** Noticias de Segu-Info (segu-info.com.ar)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Canales específicos de alertas de seguridad'''&lt;br /&gt;
** Sucuri (blog.sucuri.net)&lt;br /&gt;
** Canales de noticias de las tecnologías utilizadas:&lt;br /&gt;
*** Drupal: https://www.drupal.org/user.&lt;br /&gt;
*** Joomla: http://feeds.joomla.org/JoomlaSecurityNews.&lt;br /&gt;
*** WordPress: http://wordpress.org/support/profile/.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase III. Organización, depuración y análisis de la información===&lt;br /&gt;
* '''Reflexión técnica ¿Realmente corresponde informar? '''&lt;br /&gt;
** Surge una alerta sobre una vulnerabilidad descubierta que afecta el API XML-RPC de WordPress, pero esta no está habilitada.&lt;br /&gt;
** Llega una alerta referente a vulnerabilidades de tipo graves descubiertas en Joomla, sin embargo, ninguna instalación de Joomla está afectada por dicha vulnerabilidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Debe contener la solución base'''&lt;br /&gt;
** “Actualizar a la versión X.Y”&lt;br /&gt;
** “Desactivar el acceso al archivo xmlrpc.php”&lt;br /&gt;
** “Desinstalar el plugin revslider”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase IV. Procesos de Comunicación, Toma de decisiones y Aplicación de medidas===&lt;br /&gt;
* '''Involucrar a los directivos'''&lt;br /&gt;
** Lenguaje claro, directo y con el tecnicismo mínimo.&lt;br /&gt;
** Ejemplo: “Los administradores de las aplicaciones web A, B y C, basadas en WordPress, tienen que actualizar a la versión 4.7.3 que corrige un grupo de vulnerabilidades clasificadas como graves por el US-CERT. En el repositorio (ftp://repositorio/wordpress) pueden descargar la última versión liberada. En el siguiente enlace pueden acceder al contenido de la alerta original.”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Otras consideraciones===&lt;br /&gt;
* La Vigilancia Tecnológica es fundamental para garantizar niveles razonables de ciberseguridad en las infraestructuras computacionales.&lt;br /&gt;
* Es necesario involucrar a los directivos en la comunicación y seguimiento en la solución de los problemas detectados, debido al impacto sobre el prestigio, la credibilidad y los procesos de la entidad que puede tener un incidente de ciberseguridad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Conclusiones'''==&lt;br /&gt;
* La complejidad de las amenazas informáticas exige el uso de diferentes mecanismos de seguridad informática.&lt;br /&gt;
* Los mecanismos de seguridad informática deben ser gestionados adecuadamente por especialistas capacitados.&lt;br /&gt;
* La aplicación de los mecanismos de seguridad serán efectivos en la medida en que se analicen correctamente los requerimientos de seguridad de la entidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Vease también''' ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Seguridad_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=4024486</id>
		<title>Seguridad Tecnológica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Seguridad_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=4024486"/>
		<updated>2021-09-26T14:07:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Filtros con estado */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Seguridad Tecnológica&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
Seguridad Tecnológica.jpg|miniaturadeimagen&lt;br /&gt;
|concepto= Cuando hablamos de seguridad tecnológica, lo hacemos más allá del antivirus. Es importante tomar un enfoque holístico de la misma para asegurar una protección lo más sólida posible. Hardware, software y personas deben ser tenidos en cuenta al plantear la defensa más adecuada ante los posibles ataques, tanto internos como externos. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Los problemas de seguridad en Internet ocurridos en la década de los 80 influyeron en la necesidad de crear mecanismos de protección más elaborados para el creciente número de redes de datos.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Conceptos'''==&lt;br /&gt;
* '''Cortafuegos''': Mecanismos de control de acceso a la red y los servicios informáticos de una entidad. &lt;br /&gt;
[[Archivo:Cortafuego.png|marco|derecha]]&lt;br /&gt;
** Formado por componentes de hardware y software&lt;br /&gt;
** Separa la red interna (equipos de confianza) de los equipos externos (potencialmente hostiles) mediante el control del tráfico.&lt;br /&gt;
** Deniega intentos de conexión no autorizados (en ambos sentidos)&lt;br /&gt;
* '''Objetivo Principal''': Prevención de ataques desde el exterior hacia equipos internos mediante el bloqueo de todos los paquetes de red que no se correspondan con la política de seguridad de la entidad, materializada en los criterios de filtrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tipos de controles realizados===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tipos controles.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Definen un punto centralizado de resistencia frente a ataques:''' ===&lt;br /&gt;
* Mantiene a usuarios no autorizados fuera de la red protegida.&lt;br /&gt;
* Prohíbe la entrada/salida de servicios potencialmente vulnerables.&lt;br /&gt;
* Brinda protección frente a ciertos ataques de suplantación de IP.&lt;br /&gt;
* Simplifica la administración de configuraciones de seguridad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Sirven como ubicación para realizar supervisión de eventos de seguridad:''' ===&lt;br /&gt;
* Registro de accesos&lt;br /&gt;
* Intentos de intrusión&lt;br /&gt;
* Gestión de alarmas de seguridad&lt;br /&gt;
* Auditorías y otras funciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Localización para situar otros elementos de gestión de red:''' ===&lt;br /&gt;
* Traducción de direcciones NAT(network address translation).&lt;br /&gt;
* Software de auditoría y registro del uso de la red.&lt;br /&gt;
* Plataforma para implantar pasarelas IPSec o similares (enlaces de redes virtuales privadas [VPN]).&lt;br /&gt;
* Plataforma donde centralizar sistemas de detección de intrusiones (ej. Snort).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Limitaciones de los cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
* No protegen contra ataques que no pasen por el cortafuegos.&lt;br /&gt;
* No protegen contra amenazas internas.&lt;br /&gt;
* Pueden proporcionar una sensación de falsa seguridad.&lt;br /&gt;
* El cortafuegos no protege de los fallos de seguridad de los servicios y protocolos cuyo tráfico esté permitido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Filtrado de paquetes''' ===&lt;br /&gt;
* Inspeccionan los paquetes recibidos/enviados y comprueban si coinciden con las reglas.&lt;br /&gt;
* Cada paquete se inspecciona de forma aislada y la decisión se toma de manera aislada (filtro “sin estado”).&lt;br /&gt;
* El control de servicios se basa en el filtrado de los puertos.&lt;br /&gt;
* Las reglas de filtrado emplean la información contenida en cada paquete de red analizado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Filtrado de paquetes sin estado'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Filtrado paquetes sin estado.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Filtros con estado'''===&lt;br /&gt;
* Llevan registro de las conexiones que pasan a través del cortafuegos.&lt;br /&gt;
* Estudian y reconocen los paquetes:&lt;br /&gt;
** que inician/finalizan las conexiones.&lt;br /&gt;
** que forman parte de conexiones establecidas.&lt;br /&gt;
** que están relacionados con conexiones previas.&lt;br /&gt;
* Permiten un control más específico que los filtros sin estado.&lt;br /&gt;
* Integrados en routers o en equipos dedicados.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Filtros con estado.png|centro|miniaturadeimagen|600x600px]]&lt;br /&gt;
===¿Y el contenido?===&lt;br /&gt;
* Hasta el momento hemos visto que los cortafuegos de Filtrado de Paquetes y de Filtrado con Estado analizan los datos del encabezado de los paquetes.&lt;br /&gt;
* ¿Qué ocurre entonces cuando el comportamiento anómalo o ataque viaja en la carga útil (payload) del paquete de red?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Filtros a nivel de aplicación (Proxies)====&lt;br /&gt;
* Cortafuegos basados en el uso de Proxies en el nivel de aplicación.&lt;br /&gt;
** Interceptan los mensajes entre aplicaciones y controlan su tráfico.&lt;br /&gt;
** Bloquean aplicaciones no permitidas (las que no cuenten con Proxy).&lt;br /&gt;
* Proxy “interpreta” el protocolo de una aplicación concreta.&lt;br /&gt;
** Permite limitar porciones concretas del protocolo.&lt;br /&gt;
** Detectan el uso de protocolos no permitidos en puertos estándar.&lt;br /&gt;
* Mayor “conocimiento” sobre el tráfico, realiza un análisis en profundidad de los paquetes.&lt;br /&gt;
* Pueden ofrecer otros servicios de valor añadido (caché).&lt;br /&gt;
[[Archivo:Proxies.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Circuito a nivel de pasarela''' ====&lt;br /&gt;
* Este tipo de cortafuegos permite que una red se convierta en extensión de otra.&lt;br /&gt;
* Opera en el nivel 5 del modelo OSI (Sesión).&lt;br /&gt;
* Funciona como una pasarela (gateway) virtual entre dos redes de datos.&lt;br /&gt;
* Una vez que la conexión (circuito) se ha hecho, los paquetes pueden fluir entre las redes sin más control.&lt;br /&gt;
* Forma parte de la tecnología que puede emplearse para la construcción de Redes Virtuales Privadas o VPN (Virtual Private Network)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Otros tipos de cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
* Centinela (Guard): semejante al filtrado a nivel de aplicación, pero incluye reglas de procesos de negocio. Esto aumenta el nivel de protección, pero también la complejidad de su mantenimiento.&lt;br /&gt;
* Cortafuegos personales: especializados en proteger las estaciones de trabajo. Implementados a nivel de software, incluyen técnicas avanzadas de análisis, pero sin llegar al nivel de las soluciones implementadas a nivel de red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
# '''NETFILTER'''&lt;br /&gt;
* es un componente del núcleo de Linux (desde la versión 2.4) encargado de la manipulación de paquetes de red.&lt;br /&gt;
* Tareas que realiza:&lt;br /&gt;
** filtrado de paquetes.&lt;br /&gt;
** traducción de direcciones (NAT).&lt;br /&gt;
** modificación de paquetes.&lt;br /&gt;
* iptables es una herramienta que hace uso de la arquitectura que ofrece NETFILTER para construir y configurar el cortafuegos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# '''pfSense.'''&lt;br /&gt;
[[Archivo:Pfsense.png|centro|sinmarco|145x145px]]&lt;br /&gt;
* es una distribución personalizada de FreeBSD adaptada para su uso como Firewall y Router. Se caracteriza por ser de código abierto, puede ser instalado en computadoras de propósito general y además cuenta con una interfaz web para su configuración. &lt;br /&gt;
* Dispone de un gestor de paquetes para ampliar sus funcionalidades. Existen decenas de módulos disponibles (proxy Squid, IMSpector, Snort, ClamAV, entre otros).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# '''ModSecurity'''&lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod security.png|centro|sinmarco|210x210px]]&lt;br /&gt;
*Herramienta para detección y prevención de intrusos para aplicaciones web. &lt;br /&gt;
* Realiza el Filtrado de Peticiones: los pedidos HTTP entrantes son analizados por el módulo mod_security antes de pasarlos al servidor web, a su vez, estos pedidos son comparados contra un conjunto de reglas predefinidas para realizar las acciones correspondientes.&lt;br /&gt;
* Para realizar este filtrado se pueden utilizar expresiones regulares, permitiendo que el proceso sea flexible.&lt;br /&gt;
* Técnicas antievasión: las rutas y los parámetros son normalizados antes del análisis para evitar técnicas de evasión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Tendencias actuales'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tendencias actuales.png|centro|miniaturadeimagen|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Sistemas de Detección y Prevención de intrusos'''==&lt;br /&gt;
¿Qué hacer cuando?:&lt;br /&gt;
* Los ataques no pasan por el cortafuegos.&lt;br /&gt;
* Cuando los incidentes de seguridad provienen de una fuente interna.&lt;br /&gt;
* Cuando alguien borra por “accidente” un archivo importante.&lt;br /&gt;
* Cuando existen fallos de seguridad en los servicios y protocolos cuyo tráfico esté permitido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Intrusión===&lt;br /&gt;
* Conjunto de acciones que intentan comprometer la integridad, confidencialidad o disponibilidad de un activo informático o evadir los mecanismos de seguridad de una red de datos o un host.  &lt;br /&gt;
[[Archivo:Instrusión.png|centro|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Sistemas de Detección y Prevención de Intrusiones (IDS/IPS)''' ====&lt;br /&gt;
* Un Sistema de Detección de Intrusiones (o IDS por sus siglas en inglés Intrusion Detection System) es una herramienta o sistema de seguridad que monitorea el tráfico en una red y los eventos ocurridos en un determinado sistema informático, para identificar los intentos de ataques o amenazas que puedan comprometer la seguridad y el desempeño de dicho sistema.&lt;br /&gt;
* Un Sistema de Prevención de Intrusiones (o IPS por sus siglas en inglés Intrusion Prevention&lt;br /&gt;
System), además de identificar la actividad maliciosa, ejecuta acciones para intentar detener esta actividad.&lt;br /&gt;
* El desempeño de los IDS/IPS se basa en la búsqueda y análisis de patrones previamente definidos que impliquen cualquier tipo de actividad sospechosa o maliciosa sobre una red o host.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ids ips.png|centro|miniaturadeimagen|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Falsos positivos y negativos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Falsos pos neg.png|centro|miniaturadeimagen|113x113px]]&lt;br /&gt;
Falso positivo: detección de datos o paquetes como&lt;br /&gt;
una amenaza o intrusión cuando en realidad no se trata&lt;br /&gt;
de algún intento de ataque sobre alguna red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Falso negativo: paquetes o datos que son amenazas&lt;br /&gt;
para una red pero el sistema de seguridad no detecta&lt;br /&gt;
dichas amenazas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Clasificación de los IDS''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Clas ids.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Origen de datos | NIDS (IDS basados en red)'''===&lt;br /&gt;
* Analizan el tráfico de la red completa, examinando los paquetes individualmente.&lt;br /&gt;
* Normalmente es un dispositivo de red configurado en modo promiscuo. Analizan el tráfico de red, normalmente, en tiempo real.&lt;br /&gt;
* También puede trabajar a nivel de aplicación.&lt;br /&gt;
'''Ventajas: '''&lt;br /&gt;
* Se instala en un segmento de red, detecta intentos de ataques en todos los equipos.&lt;br /&gt;
* Independiente de la plataforma de los equipos.&lt;br /&gt;
* Capaces de detectar manipulación de cabeceras IP, negación de servicio.&lt;br /&gt;
* Invisibles a los atacantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desventajas'''&lt;br /&gt;
* Ineficientes con mensajes cifrados.&lt;br /&gt;
* La congestión de la red significa pérdida de paquetes&lt;br /&gt;
* No determina si un ataque tuvo éxito o no.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''HIDS (IDS basados en host)'''===&lt;br /&gt;
* Diseñados para monitorear, detectar y responder a los datos generados por un usuario o un sistema en un host, computadora, o puesto de trabajo.&lt;br /&gt;
* Recaban información del sistema como ficheros, logs, recursos, etc., para su análisis posterior en busca de posibles incidentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ventajas'''&lt;br /&gt;
* Detectan mejor los ataques en el equipo.&lt;br /&gt;
* Asocian usuarios y programas con sus efectos en el sistema.&lt;br /&gt;
* Informan sobre el estado del blanco atacado.&lt;br /&gt;
* Protegen el host donde residen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desventajas'''&lt;br /&gt;
* Lento en comparación con el NIDS&lt;br /&gt;
* Dificultad de implantación (S.O.)&lt;br /&gt;
* No son seguros si se ha comprometido el host.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de Arquitectura'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ejemplo arquitectura.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Estructura'''===&lt;br /&gt;
* Distribuidos (DIDS): Analiza diferentes formatos de auditoría y uno o más nodos sirven como puntos de recopilación.&lt;br /&gt;
* Componentes:&lt;br /&gt;
** Agentes: monitorean actividad.&lt;br /&gt;
** Máster(s): centralizan datos.&lt;br /&gt;
* Centralizados: Emplean sensores que transmiten información a un sistema central donde se controla todo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Comportamiento'''===&lt;br /&gt;
* Pasivos: Sólo notifican mediante algún mecanismo (alerta, log, etc.) pero no actúa sobre el ataque o atacante.&lt;br /&gt;
* Activos: Genera algún tipo de respuesta sobre el sistema atacante o fuente de ataque como cerrar la conexión o enviar algún tipo de respuesta predefinida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Estrategia de colocación y configuración de un IDS''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:EstrategiaIDS.png|centro|miniaturadeimagen|359x359px]]&lt;br /&gt;
* Zona Roja: Alto riesgo: Poco sensible, ya que habrá más falsos positivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zona Verde: Sensibilidad mayor que en la zona roja, menos falsos positivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zona Azul: Zona de confianza, tráfico anómalo debe ser considerado como hostil, menos falsos positivos.&lt;br /&gt;
==='''Snort'''===&lt;br /&gt;
* Snort es un NIDS, libre y gratuito. Ofrece la capacidad de almacenamiento de logs en archivos de texto y en bases de datos abiertas.&lt;br /&gt;
* Implementa un motor de detección de ataques y escaneo de puertos que permite registrar, alertar y responder ante cualquier anomalía previamente definida.&lt;br /&gt;
Imagen=snort.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Suricata'''===&lt;br /&gt;
* Suricata es un IDS/IPS basado en código abierto. Fue desarrollado por la Open Information Security Foundation (OISF).&lt;br /&gt;
Imagen=suricata.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''OSSEC'''===&lt;br /&gt;
* Características generales&lt;br /&gt;
** HIDS&lt;br /&gt;
** Integridad de archivos&lt;br /&gt;
** Integridad de registros&lt;br /&gt;
** Detección de anomalías&lt;br /&gt;
** Monitoreo de políticas&lt;br /&gt;
** Respuesta activa&lt;br /&gt;
** Sistema multiplataforma&lt;br /&gt;
	* Algunos Formatos soportados&lt;br /&gt;
** DB Logs (Mysql, PostgreSQL)&lt;br /&gt;
** Unix logs (dpkg, yum, su, sudo)&lt;br /&gt;
** Mail Server, FTP, SSH, Xinetd logs&lt;br /&gt;
** Web Server logs (apache, IIS, Zeus)&lt;br /&gt;
** Web Apps (Horde, ModSecurity)&lt;br /&gt;
** NIDS (Snort, Cisco IOS/IPS,&lt;br /&gt;
Checkpoint)&lt;br /&gt;
** Sec.Tools (Symantec and McAfee&lt;br /&gt;
AV, nmap)&lt;br /&gt;
** Windows Events&lt;br /&gt;
Imagen=OSSEC.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=ossec1.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Cortafuegos de nueva generación'''==&lt;br /&gt;
Un NGFW en esencia es un dispositivo cuya función es gestionar la seguridad entre redes LAN permitiendo o denegando las conexiones, pero va más allá con &lt;br /&gt;
funcionalidades avanzadas que se pueden activar o desactivar de forma modular, tales como:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Detección de Intrusiones (IDS).&lt;br /&gt;
* Prevención de Intrusiones (IPS).&lt;br /&gt;
* Control de Aplicaciones.&lt;br /&gt;
* Prevención de perdida de datos (DLP)	* Autenticación de Usuarios.&lt;br /&gt;
* Concentrador VPN.&lt;br /&gt;
* Antivirus.&lt;br /&gt;
* Filtrado Web&lt;br /&gt;
Imagen=corta_ng.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Antivirus'''==&lt;br /&gt;
* Programa que se encarga de proteger el ordenador de los programas dañinos conocidos y que están registrados en su base de firmas.&lt;br /&gt;
* Escanea los archivos, medios de almacenamientos, memoria RAM y otros, intentando encontrar segmentos de código poco típicos o patrones asociados a programas dañinos conocidos.&lt;br /&gt;
* No pueden detectar programas dañinos desconocidos.&lt;br /&gt;
* La base de firmas hay que actualizarla periódicamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tiempo real===&lt;br /&gt;
* Se sitúan entre el controlador que gestiona el soporte físico y el sistema que ejecuta el archivo.&lt;br /&gt;
* Trabaja cuando el sistema solicita leer o ejecutar un archivo, carpeta u otro.&lt;br /&gt;
* Realizan tareas como las de vigilar el sector de arranque, supervisar la memoria, etc.&lt;br /&gt;
* Se integran con navegadores y gestores de correo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Limitaciones de los antivirus internacionales===&lt;br /&gt;
* Actualizaciones bloqueadas&lt;br /&gt;
* Productos y llaves “crackeadas”&lt;br /&gt;
* No se dispone de asistencia técnica&lt;br /&gt;
* No detectan programas dañinos diseñados específicamente para el contexto nacional&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionalidad del [[Segurmática Antivirus]]===&lt;br /&gt;
* Actualizaciones periódicas.&lt;br /&gt;
* Soporte nacional&lt;br /&gt;
* Posibilidad de enviar muestras sospechosas de archivos contaminados.&lt;br /&gt;
* Brinda respuesta técnica a los diferentes programas dañinos que han sido creados para el contexto nacional.&lt;br /&gt;
* Puede detectar vulnerabilidades en los servidores.&lt;br /&gt;
* Precio asequible para personas jurídicas y naturales.&lt;br /&gt;
* Alianza de comercialización y distribución a través de los [[Joven Club]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Salvas o Respaldos de Información'''==&lt;br /&gt;
* Las salvas o respaldo de información constituyen un proceso que crea un estado consistente de la aplicación y el sistema operativo y luego copia los datos en una ubicación diferente para su custodia.&lt;br /&gt;
* Con las salvas de información, se tiene una copia adicional y múltiples versiones de un archivo,&lt;br /&gt;
aplicación, sistema de archivos u otro recurso para usar en caso de falla o pérdida del original.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ¿Por qué hacer Salvas de Información? ===&lt;br /&gt;
* La razón más frecuente para hacer una salva de la información es la protección ante situaciones como:&lt;br /&gt;
** El borrado accidental&lt;br /&gt;
** Los errores de software&lt;br /&gt;
** Los desastres naturales&lt;br /&gt;
** Los ataques a la infraestructura física&lt;br /&gt;
** Los fallos del servidor&lt;br /&gt;
** Las infecciones de malware&lt;br /&gt;
** Los fallos en las estaciones de trabajo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Información de interés en Servicios Telemáticos===&lt;br /&gt;
Imagen=serv_tel.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tipos de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* La información que sea respaldada debe estar disponible para usarla cuando sea necesario. Si un usuario pierde un archivo crítico, no querrá esperar varios días mientras los archivos de datos se envían desde un recurso de almacenamiento remoto.&lt;br /&gt;
* Existen varios tipos de mecanismos de almacenamiento:&lt;br /&gt;
* Almacenamiento local&lt;br /&gt;
* Almacenamiento remoto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Almacenamiento local===&lt;br /&gt;
* Se refiere a una ubicación que se usa para almacenar información localmente. Los contenedores de almacenamiento en el sitio están disponibles para permitir que los medios de respaldo se almacenen en un entorno razonablemente protegido en el edificio.&lt;br /&gt;
* Los contenedores de almacenamiento en el sitio están diseñados y clasificados para la resistencia al fuego, a la humedad y a la presión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=alm_local.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Almacenamiento externo===&lt;br /&gt;
* El almacenamiento externo se refiere a una ubicación alejada de la infraestructura donde se guardarían las copias en papel y los medios de respaldo.&lt;br /&gt;
* El almacenamiento externo puede incluir algo tan simple como disponer de una salva de la información en una oficina externa o idealmente en una instalación remota de almacenamiento de alta seguridad.&lt;br /&gt;
* La instalación de almacenamiento debe ser inspeccionada regularmente para garantizar que se sigan todos los procedimientos de seguridad requeridos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=alm_externo.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estrategias de Salva de Información===&lt;br /&gt;
* La frecuencia con la que hace salvas de información debe basarse en la cantidad de datos que la entidad esté dispuesta a perder. Si realiza copias de seguridad semanalmente (nunca recomendado), podría perder hasta una semana de datos.&lt;br /&gt;
* Existen diferentes métodos para hacer salvas de información. La diferencia entre ellos radica en los datos que incluyen y esto tiene un impacto en la cantidad de tiempo que lleva realizar la salva de información y cualquier operación de restauración que se requiera posteriormente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva completa===&lt;br /&gt;
* Una salva completa de información (Full Backup) es una copia de seguridad total e integral de todos los archivos en un disco o servidor.&lt;br /&gt;
* La salva completa de información es actual solo en el momento en que se realiza.&lt;br /&gt;
* No se debe utilizar el sistema mientras está siendo respaldado, porque es posible que algunos archivos no se copien por estar en uso.&lt;br /&gt;
* Una salva completa de información puede ser un proceso lento en un sistema grande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_completa.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva incremental===&lt;br /&gt;
* Una salva incremental de información (Incremental Backup) es una copia de seguridad parcial que almacena solo la información que se ha modificado desde el último respaldo incremental o completo.&lt;br /&gt;
* Dicha copia de seguridad suele ser considerablemente más pequeña que una copia de seguridad completa. Lo que garantiza un mejor aprovechamiento de los dispositivos y un menor tiempo de salva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_incremental.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva diferencial===&lt;br /&gt;
* Una salva diferencial de información (Diferencial Backup), realiza una copia de seguridad de todos los archivos que se han modificado desde la última salva completa de información.&lt;br /&gt;
* Tiene la ventaja de ser más rápido que una salva completa de información pero es más lento que un respaldo incremental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_diferencial.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Esquema de rotación de salvas de información===&lt;br /&gt;
Imagen=rotación_salvas_informacion.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Gestión de almacenamiento jerárquico===&lt;br /&gt;
* La gestión de almacenamiento jerárquico o HSM (Hierarchical Storage Management) es una estrategia de almacenamiento que automáticamente promueve la mejor utilización de datos a través de los recursos de alto costo y medios de almacenamiento de bajo costo.&lt;br /&gt;
* Aparece como un disco infinito para el sistema, y se puede configurar para proporcionar la versión más cercana de una copia de seguridad en tiempo real disponible. Por lo tanto, en lugar de utilizar estrategias de salva de información, se asegura de que los datos se respalden continuamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=gestión_almacenamiento_jerarquico.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Vigilancia Tecnológica'''==&lt;br /&gt;
* La Vigilancia Tecnológica (VT) “involucra procesos de planeación, dirección, control, coordinación del desarrollo e implementación de la información para entender y anticiparse a los cambios tecnológicos, haciendo una detección temprano de eventos que representan oportunidades o amenazas potenciales”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fases de la Vigilancia Tecnológica===&lt;br /&gt;
Imagen=fases_vigilancia_tecnologica.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase I. Planeación e identificación de necesidades===&lt;br /&gt;
* Inventario Tecnológico Administrativo de las aplicaciones y tecnologías asociadas.&lt;br /&gt;
** Listado de direcciones web (URL) asociadas a cada aplicación.&lt;br /&gt;
** Tecnologías principales y sus versiones.&lt;br /&gt;
** Tecnologías adicionales y sus versiones. temas, complementos, plugins, etc.&lt;br /&gt;
** Área encargada de la administración de contenidos y datos de contacto.&lt;br /&gt;
** Área encargada del desarrollo y mantenimiento de la aplicación web y datos de contacto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fase II. Identificación, búsqueda y captación de información===&lt;br /&gt;
* '''Canales generales de alertas de seguridad'''&lt;br /&gt;
** Hispasec-una-al-día (www.hispasec.com)&lt;br /&gt;
** Noticias de Segu-Info (segu-info.com.ar)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Canales específicos de alertas de seguridad'''&lt;br /&gt;
** Sucuri (blog.sucuri.net)&lt;br /&gt;
** Canales de noticias de las tecnologías utilizadas:&lt;br /&gt;
*** Drupal: https://www.drupal.org/user.&lt;br /&gt;
*** Joomla: http://feeds.joomla.org/JoomlaSecurityNews.&lt;br /&gt;
*** WordPress: http://wordpress.org/support/profile/.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase III. Organización, depuración y análisis de la información===&lt;br /&gt;
* '''Reflexión técnica ¿Realmente corresponde informar? '''&lt;br /&gt;
** Surge una alerta sobre una vulnerabilidad descubierta que afecta el API XML-RPC de WordPress, pero esta no está habilitada.&lt;br /&gt;
** Llega una alerta referente a vulnerabilidades de tipo graves descubiertas en Joomla, sin embargo, ninguna instalación de Joomla está afectada por dicha vulnerabilidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Debe contener la solución base'''&lt;br /&gt;
** “Actualizar a la versión X.Y”&lt;br /&gt;
** “Desactivar el acceso al archivo xmlrpc.php”&lt;br /&gt;
** “Desinstalar el plugin revslider”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase IV. Procesos de Comunicación, Toma de decisiones y Aplicación de medidas===&lt;br /&gt;
* '''Involucrar a los directivos'''&lt;br /&gt;
** Lenguaje claro, directo y con el tecnicismo mínimo.&lt;br /&gt;
** Ejemplo: “Los administradores de las aplicaciones web A, B y C, basadas en WordPress, tienen que actualizar a la versión 4.7.3 que corrige un grupo de vulnerabilidades clasificadas como graves por el US-CERT. En el repositorio (ftp://repositorio/wordpress) pueden descargar la última versión liberada. En el siguiente enlace pueden acceder al contenido de la alerta original.”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Otras consideraciones===&lt;br /&gt;
* La Vigilancia Tecnológica es fundamental para garantizar niveles razonables de ciberseguridad en las infraestructuras computacionales.&lt;br /&gt;
* Es necesario involucrar a los directivos en la comunicación y seguimiento en la solución de los problemas detectados, debido al impacto sobre el prestigio, la credibilidad y los procesos de la entidad que puede tener un incidente de ciberseguridad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Conclusiones'''==&lt;br /&gt;
* La complejidad de las amenazas informáticas exige el uso de diferentes mecanismos de seguridad informática.&lt;br /&gt;
* Los mecanismos de seguridad informática deben ser gestionados adecuadamente por especialistas capacitados.&lt;br /&gt;
* La aplicación de los mecanismos de seguridad serán efectivos en la medida en que se analicen correctamente los requerimientos de seguridad de la entidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Vease también''' ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
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		<title>Archivo:EstrategiaIDS.png</title>
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		<updated>2021-09-26T14:04:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;ei&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
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		<updated>2021-09-26T13:57:39Z</updated>

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		<updated>2021-09-26T13:56:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
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		<updated>2021-09-26T13:55:34Z</updated>

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		<updated>2021-09-26T13:54:09Z</updated>

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&lt;div&gt;i&lt;/div&gt;</summary>
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		<updated>2021-09-26T13:52:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;ta&lt;/div&gt;</summary>
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		<updated>2021-09-26T13:50:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;pf&lt;/div&gt;</summary>
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	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Proxies.png&amp;diff=4024469</id>
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		<updated>2021-09-26T13:49:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;p&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Mod_security.png&amp;diff=4024467</id>
		<title>Archivo:Mod security.png</title>
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		<updated>2021-09-26T13:45:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;ms&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Filtros_con_estado.png&amp;diff=4024465</id>
		<title>Archivo:Filtros con estado.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Filtros_con_estado.png&amp;diff=4024465"/>
		<updated>2021-09-26T13:44:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;fce&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Seguridad_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=4024464</id>
		<title>Seguridad Tecnológica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Seguridad_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=4024464"/>
		<updated>2021-09-26T13:42:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Filtrado de paquetes sin estado */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Seguridad Tecnológica&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
Seguridad Tecnológica.jpg|miniaturadeimagen&lt;br /&gt;
|concepto= Cuando hablamos de seguridad tecnológica, lo hacemos más allá del antivirus. Es importante tomar un enfoque holístico de la misma para asegurar una protección lo más sólida posible. Hardware, software y personas deben ser tenidos en cuenta al plantear la defensa más adecuada ante los posibles ataques, tanto internos como externos. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Los problemas de seguridad en Internet ocurridos en la década de los 80 influyeron en la necesidad de crear mecanismos de protección más elaborados para el creciente número de redes de datos.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Conceptos'''==&lt;br /&gt;
* '''Cortafuegos''': Mecanismos de control de acceso a la red y los servicios informáticos de una entidad. &lt;br /&gt;
[[Archivo:Cortafuego.png|marco|derecha]]&lt;br /&gt;
** Formado por componentes de hardware y software&lt;br /&gt;
** Separa la red interna (equipos de confianza) de los equipos externos (potencialmente hostiles) mediante el control del tráfico.&lt;br /&gt;
** Deniega intentos de conexión no autorizados (en ambos sentidos)&lt;br /&gt;
* '''Objetivo Principal''': Prevención de ataques desde el exterior hacia equipos internos mediante el bloqueo de todos los paquetes de red que no se correspondan con la política de seguridad de la entidad, materializada en los criterios de filtrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tipos de controles realizados===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tipos controles.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Definen un punto centralizado de resistencia frente a ataques:''' ===&lt;br /&gt;
* Mantiene a usuarios no autorizados fuera de la red protegida.&lt;br /&gt;
* Prohíbe la entrada/salida de servicios potencialmente vulnerables.&lt;br /&gt;
* Brinda protección frente a ciertos ataques de suplantación de IP.&lt;br /&gt;
* Simplifica la administración de configuraciones de seguridad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Sirven como ubicación para realizar supervisión de eventos de seguridad:''' ===&lt;br /&gt;
* Registro de accesos&lt;br /&gt;
* Intentos de intrusión&lt;br /&gt;
* Gestión de alarmas de seguridad&lt;br /&gt;
* Auditorías y otras funciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Localización para situar otros elementos de gestión de red:''' ===&lt;br /&gt;
* Traducción de direcciones NAT(network address translation).&lt;br /&gt;
* Software de auditoría y registro del uso de la red.&lt;br /&gt;
* Plataforma para implantar pasarelas IPSec o similares (enlaces de redes virtuales privadas [VPN]).&lt;br /&gt;
* Plataforma donde centralizar sistemas de detección de intrusiones (ej. Snort).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Limitaciones de los cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
* No protegen contra ataques que no pasen por el cortafuegos.&lt;br /&gt;
* No protegen contra amenazas internas.&lt;br /&gt;
* Pueden proporcionar una sensación de falsa seguridad.&lt;br /&gt;
* El cortafuegos no protege de los fallos de seguridad de los servicios y protocolos cuyo tráfico esté permitido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Filtrado de paquetes''' ===&lt;br /&gt;
* Inspeccionan los paquetes recibidos/enviados y comprueban si coinciden con las reglas.&lt;br /&gt;
* Cada paquete se inspecciona de forma aislada y la decisión se toma de manera aislada (filtro “sin estado”).&lt;br /&gt;
* El control de servicios se basa en el filtrado de los puertos.&lt;br /&gt;
* Las reglas de filtrado emplean la información contenida en cada paquete de red analizado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Filtrado de paquetes sin estado'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Filtrado paquetes sin estado.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Filtros con estado'''===&lt;br /&gt;
* Llevan registro de las conexiones que pasan a través del cortafuegos.&lt;br /&gt;
* Estudian y reconocen los paquetes:&lt;br /&gt;
** que inician/finalizan las conexiones.&lt;br /&gt;
** que forman parte de conexiones establecidas.&lt;br /&gt;
** que están relacionados con conexiones previas.&lt;br /&gt;
* Permiten un control más específico que los filtros sin estado.&lt;br /&gt;
* Integrados en routers o en equipos dedicados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=filtros_con_estado.png&lt;br /&gt;
===¿Y el contenido?===&lt;br /&gt;
* Hasta el momento hemos visto que los cortafuegos de Filtrado de Paquetes y de Filtrado con Estado analizan los datos del encabezado de los paquetes.&lt;br /&gt;
* ¿Qué ocurre entonces cuando el comportamiento anómalo o ataque viaja en la carga útil (payload) del paquete de red?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Filtros a nivel de aplicación (Proxies)====&lt;br /&gt;
* Cortafuegos basados en el uso de Proxies en el nivel de aplicación.&lt;br /&gt;
** Interceptan los mensajes entre aplicaciones y controlan su tráfico.&lt;br /&gt;
** Bloquean aplicaciones no permitidas (las que no cuenten con Proxy).&lt;br /&gt;
* Proxy “interpreta” el protocolo de una aplicación concreta.&lt;br /&gt;
** Permite limitar porciones concretas del protocolo.&lt;br /&gt;
** Detectan el uso de protocolos no permitidos en puertos estándar.&lt;br /&gt;
* Mayor “conocimiento” sobre el tráfico, realiza un análisis en profundidad de los paquetes.&lt;br /&gt;
* Pueden ofrecer otros servicios de valor añadido (caché).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=proxies.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Circuito a nivel de pasarela''' ====&lt;br /&gt;
* Este tipo de cortafuegos permite que una red se convierta en extensión de otra.&lt;br /&gt;
* Opera en el nivel 5 del modelo OSI (Sesión).&lt;br /&gt;
* Funciona como una pasarela (gateway) virtual entre dos redes de datos.&lt;br /&gt;
* Una vez que la conexión (circuito) se ha hecho, los paquetes pueden fluir entre las redes sin más control.&lt;br /&gt;
* Forma parte de la tecnología que puede emplearse para la construcción de Redes Virtuales Privadas o VPN (Virtual Private Network)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Otros tipos de cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
* Centinela (Guard): semejante al filtrado a nivel de aplicación, pero incluye reglas de procesos de negocio. Esto aumenta el nivel de protección, pero también la complejidad de su mantenimiento.&lt;br /&gt;
* Cortafuegos personales: especializados en proteger las estaciones de trabajo. Implementados a nivel de software, incluyen técnicas avanzadas de análisis, pero sin llegar al nivel de las soluciones implementadas a nivel de red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
# '''NETFILTER'''&lt;br /&gt;
* es un componente del núcleo de Linux (desde la versión 2.4) encargado de la manipulación de paquetes de red.&lt;br /&gt;
* Tareas que realiza:&lt;br /&gt;
** filtrado de paquetes.&lt;br /&gt;
** traducción de direcciones (NAT).&lt;br /&gt;
** modificación de paquetes.&lt;br /&gt;
* iptables es una herramienta que hace uso de la arquitectura que ofrece NETFILTER para construir y configurar el cortafuegos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# '''pfSense.'''&lt;br /&gt;
* es una distribución personalizada de FreeBSD adaptada para su uso como Firewall y Router. Se caracteriza por ser de código abierto, puede ser instalado en computadoras de propósito general y además cuenta con una interfaz web para su configuración. Imagen=pfsense.png&lt;br /&gt;
* Dispone de un gestor de paquetes para ampliar sus funcionalidades. Existen decenas de módulos disponibles (proxy Squid, IMSpector, Snort, ClamAV, entre otros).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# '''ModSecurity'''&lt;br /&gt;
* Herramienta para detección y prevención de intrusos para aplicaciones web. Imagen=mod_security.png&lt;br /&gt;
* Realiza el Filtrado de Peticiones: los pedidos HTTP entrantes son analizados por el módulo mod_security antes de pasarlos al servidor web, a su vez, estos pedidos son comparados contra un conjunto de reglas predefinidas para realizar las acciones correspondientes.&lt;br /&gt;
* Para realizar este filtrado se pueden utilizar expresiones regulares, permitiendo que el proceso sea flexible.&lt;br /&gt;
* Técnicas antievasión: las rutas y los parámetros son normalizados antes del análisis para evitar técnicas de evasión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Tendencias actuales'''===&lt;br /&gt;
Imagen=tendencias_actuales.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Sistemas de Detección y Prevención de intrusos'''==&lt;br /&gt;
¿Qué hacer cuando?:&lt;br /&gt;
* Los ataques no pasan por el cortafuegos.&lt;br /&gt;
* Cuando los incidentes de seguridad provienen de una fuente interna.&lt;br /&gt;
* Cuando alguien borra por “accidente” un archivo importante.&lt;br /&gt;
* Cuando existen fallos de seguridad en los servicios y protocolos cuyo tráfico esté permitido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Intrusión===&lt;br /&gt;
* Conjunto de acciones que intentan comprometer la integridad, confidencialidad o disponibilidad de un activo informático o evadir los mecanismos de seguridad de una red de datos o un host.  Imagen=intrusión.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Sistemas de Detección y Prevención de Intrusiones (IDS/IPS)''' ====&lt;br /&gt;
* Un Sistema de Detección de Intrusiones (o IDS por sus siglas en inglés Intrusion Detection System) es una herramienta o sistema de seguridad que monitorea el tráfico en una red y los eventos ocurridos en un determinado sistema informático, para identificar los intentos de ataques o amenazas que puedan comprometer la seguridad y el desempeño de dicho sistema.&lt;br /&gt;
* Un Sistema de Prevención de Intrusiones (o IPS por sus siglas en inglés Intrusion Prevention&lt;br /&gt;
System), además de identificar la actividad maliciosa, ejecuta acciones para intentar detener esta actividad.&lt;br /&gt;
* El desempeño de los IDS/IPS se basa en la búsqueda y análisis de patrones previamente definidos que impliquen cualquier tipo de actividad sospechosa o maliciosa sobre una red o host.&lt;br /&gt;
Imagen=ids_ips.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Falsos positivos y negativos'''===&lt;br /&gt;
Imagen=falsos_pos_neg.png                  Falso positivo: detección de datos o paquetes como&lt;br /&gt;
una amenaza o intrusión cuando en realidad no se trata&lt;br /&gt;
de algún intento de ataque sobre alguna red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Falso negativo: paquetes o datos que son amenazas&lt;br /&gt;
para una red pero el sistema de seguridad no detecta&lt;br /&gt;
dichas amenazas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Clasificación de los IDS''' ===&lt;br /&gt;
Imagen=clas_ids.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Origen de datos | NIDS (IDS basados en red)'''===&lt;br /&gt;
* Analizan el tráfico de la red completa, examinando los paquetes individualmente.&lt;br /&gt;
* Normalmente es un dispositivo de red configurado en modo promiscuo. Analizan el tráfico de red, normalmente, en tiempo real.&lt;br /&gt;
* También puede trabajar a nivel de aplicación.&lt;br /&gt;
'''Ventajas: '''&lt;br /&gt;
* Se instala en un segmento de red, detecta intentos de ataques en todos los equipos.&lt;br /&gt;
* Independiente de la plataforma de los equipos.&lt;br /&gt;
* Capaces de detectar manipulación de cabeceras IP, negación de servicio.&lt;br /&gt;
* Invisibles a los atacantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desventajas'''&lt;br /&gt;
* Ineficientes con mensajes cifrados.&lt;br /&gt;
* La congestión de la red significa pérdida de paquetes&lt;br /&gt;
* No determina si un ataque tuvo éxito o no.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''HIDS (IDS basados en host)'''===&lt;br /&gt;
* Diseñados para monitorear, detectar y responder a los datos generados por un usuario o un sistema en un host, computadora, o puesto de trabajo.&lt;br /&gt;
* Recaban información del sistema como ficheros, logs, recursos, etc., para su análisis posterior en busca de posibles incidentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ventajas'''&lt;br /&gt;
* Detectan mejor los ataques en el equipo.&lt;br /&gt;
* Asocian usuarios y programas con sus efectos en el sistema.&lt;br /&gt;
* Informan sobre el estado del blanco atacado.&lt;br /&gt;
* Protegen el host donde residen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desventajas'''&lt;br /&gt;
* Lento en comparación con el NIDS&lt;br /&gt;
* Dificultad de implantación (S.O.)&lt;br /&gt;
* No son seguros si se ha comprometido el host.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de Arquitectura'''====&lt;br /&gt;
Imagen=ejemplo_arquitectura.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Estructura'''===&lt;br /&gt;
* Distribuidos (DIDS): Analiza diferentes formatos de auditoría y uno o más nodos sirven como puntos de recopilación.&lt;br /&gt;
* Componentes:&lt;br /&gt;
** Agentes: monitorean actividad.&lt;br /&gt;
** Máster(s): centralizan datos.&lt;br /&gt;
* Centralizados: Emplean sensores que transmiten información a un sistema central donde se controla todo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Comportamiento'''===&lt;br /&gt;
* Pasivos: Sólo notifican mediante algún mecanismo (alerta, log, etc.) pero no actúa sobre el ataque o atacante.&lt;br /&gt;
* Activos: Genera algún tipo de respuesta sobre el sistema atacante o fuente de ataque como cerrar la conexión o enviar algún tipo de respuesta predefinida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Estrategia de colocación''' ===&lt;br /&gt;
* Zona Roja: Alto riesgo: Poco sensible, ya que habrá más falsos	imagen=estrategia.png&lt;br /&gt;
positivos.&lt;br /&gt;
* Zona Verde: Sensibilidad mayor que en la zona roja, menos falsos&lt;br /&gt;
positivos.&lt;br /&gt;
* Zona Azul: Zona de confianza, tráfico anómalo debe ser&lt;br /&gt;
considerado como hostil, menos falsos positivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Snort'''===&lt;br /&gt;
* Snort es un NIDS, libre y gratuito. Ofrece la capacidad de almacenamiento de logs en archivos de texto y en bases de datos abiertas.&lt;br /&gt;
* Implementa un motor de detección de ataques y escaneo de puertos que permite registrar, alertar y responder ante cualquier anomalía previamente definida.&lt;br /&gt;
Imagen=snort.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Suricata'''===&lt;br /&gt;
* Suricata es un IDS/IPS basado en código abierto. Fue desarrollado por la Open Information Security Foundation (OISF).&lt;br /&gt;
Imagen=suricata.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''OSSEC'''===&lt;br /&gt;
* Características generales&lt;br /&gt;
** HIDS&lt;br /&gt;
** Integridad de archivos&lt;br /&gt;
** Integridad de registros&lt;br /&gt;
** Detección de anomalías&lt;br /&gt;
** Monitoreo de políticas&lt;br /&gt;
** Respuesta activa&lt;br /&gt;
** Sistema multiplataforma&lt;br /&gt;
	* Algunos Formatos soportados&lt;br /&gt;
** DB Logs (Mysql, PostgreSQL)&lt;br /&gt;
** Unix logs (dpkg, yum, su, sudo)&lt;br /&gt;
** Mail Server, FTP, SSH, Xinetd logs&lt;br /&gt;
** Web Server logs (apache, IIS, Zeus)&lt;br /&gt;
** Web Apps (Horde, ModSecurity)&lt;br /&gt;
** NIDS (Snort, Cisco IOS/IPS,&lt;br /&gt;
Checkpoint)&lt;br /&gt;
** Sec.Tools (Symantec and McAfee&lt;br /&gt;
AV, nmap)&lt;br /&gt;
** Windows Events&lt;br /&gt;
Imagen=OSSEC.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=ossec1.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Cortafuegos de nueva generación'''==&lt;br /&gt;
Un NGFW en esencia es un dispositivo cuya función es gestionar la seguridad entre redes LAN permitiendo o denegando las conexiones, pero va más allá con &lt;br /&gt;
funcionalidades avanzadas que se pueden activar o desactivar de forma modular, tales como:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Detección de Intrusiones (IDS).&lt;br /&gt;
* Prevención de Intrusiones (IPS).&lt;br /&gt;
* Control de Aplicaciones.&lt;br /&gt;
* Prevención de perdida de datos (DLP)	* Autenticación de Usuarios.&lt;br /&gt;
* Concentrador VPN.&lt;br /&gt;
* Antivirus.&lt;br /&gt;
* Filtrado Web&lt;br /&gt;
Imagen=corta_ng.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Antivirus'''==&lt;br /&gt;
* Programa que se encarga de proteger el ordenador de los programas dañinos conocidos y que están registrados en su base de firmas.&lt;br /&gt;
* Escanea los archivos, medios de almacenamientos, memoria RAM y otros, intentando encontrar segmentos de código poco típicos o patrones asociados a programas dañinos conocidos.&lt;br /&gt;
* No pueden detectar programas dañinos desconocidos.&lt;br /&gt;
* La base de firmas hay que actualizarla periódicamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tiempo real===&lt;br /&gt;
* Se sitúan entre el controlador que gestiona el soporte físico y el sistema que ejecuta el archivo.&lt;br /&gt;
* Trabaja cuando el sistema solicita leer o ejecutar un archivo, carpeta u otro.&lt;br /&gt;
* Realizan tareas como las de vigilar el sector de arranque, supervisar la memoria, etc.&lt;br /&gt;
* Se integran con navegadores y gestores de correo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Limitaciones de los antivirus internacionales===&lt;br /&gt;
* Actualizaciones bloqueadas&lt;br /&gt;
* Productos y llaves “crackeadas”&lt;br /&gt;
* No se dispone de asistencia técnica&lt;br /&gt;
* No detectan programas dañinos diseñados específicamente para el contexto nacional&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionalidad del [[Segurmática Antivirus]]===&lt;br /&gt;
* Actualizaciones periódicas.&lt;br /&gt;
* Soporte nacional&lt;br /&gt;
* Posibilidad de enviar muestras sospechosas de archivos contaminados.&lt;br /&gt;
* Brinda respuesta técnica a los diferentes programas dañinos que han sido creados para el contexto nacional.&lt;br /&gt;
* Puede detectar vulnerabilidades en los servidores.&lt;br /&gt;
* Precio asequible para personas jurídicas y naturales.&lt;br /&gt;
* Alianza de comercialización y distribución a través de los [[Joven Club]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Salvas o Respaldos de Información'''==&lt;br /&gt;
* Las salvas o respaldo de información constituyen un proceso que crea un estado consistente de la aplicación y el sistema operativo y luego copia los datos en una ubicación diferente para su custodia.&lt;br /&gt;
* Con las salvas de información, se tiene una copia adicional y múltiples versiones de un archivo,&lt;br /&gt;
aplicación, sistema de archivos u otro recurso para usar en caso de falla o pérdida del original.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ¿Por qué hacer Salvas de Información? ===&lt;br /&gt;
* La razón más frecuente para hacer una salva de la información es la protección ante situaciones como:&lt;br /&gt;
** El borrado accidental&lt;br /&gt;
** Los errores de software&lt;br /&gt;
** Los desastres naturales&lt;br /&gt;
** Los ataques a la infraestructura física&lt;br /&gt;
** Los fallos del servidor&lt;br /&gt;
** Las infecciones de malware&lt;br /&gt;
** Los fallos en las estaciones de trabajo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Información de interés en Servicios Telemáticos===&lt;br /&gt;
Imagen=serv_tel.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tipos de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* La información que sea respaldada debe estar disponible para usarla cuando sea necesario. Si un usuario pierde un archivo crítico, no querrá esperar varios días mientras los archivos de datos se envían desde un recurso de almacenamiento remoto.&lt;br /&gt;
* Existen varios tipos de mecanismos de almacenamiento:&lt;br /&gt;
* Almacenamiento local&lt;br /&gt;
* Almacenamiento remoto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Almacenamiento local===&lt;br /&gt;
* Se refiere a una ubicación que se usa para almacenar información localmente. Los contenedores de almacenamiento en el sitio están disponibles para permitir que los medios de respaldo se almacenen en un entorno razonablemente protegido en el edificio.&lt;br /&gt;
* Los contenedores de almacenamiento en el sitio están diseñados y clasificados para la resistencia al fuego, a la humedad y a la presión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=alm_local.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Almacenamiento externo===&lt;br /&gt;
* El almacenamiento externo se refiere a una ubicación alejada de la infraestructura donde se guardarían las copias en papel y los medios de respaldo.&lt;br /&gt;
* El almacenamiento externo puede incluir algo tan simple como disponer de una salva de la información en una oficina externa o idealmente en una instalación remota de almacenamiento de alta seguridad.&lt;br /&gt;
* La instalación de almacenamiento debe ser inspeccionada regularmente para garantizar que se sigan todos los procedimientos de seguridad requeridos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=alm_externo.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estrategias de Salva de Información===&lt;br /&gt;
* La frecuencia con la que hace salvas de información debe basarse en la cantidad de datos que la entidad esté dispuesta a perder. Si realiza copias de seguridad semanalmente (nunca recomendado), podría perder hasta una semana de datos.&lt;br /&gt;
* Existen diferentes métodos para hacer salvas de información. La diferencia entre ellos radica en los datos que incluyen y esto tiene un impacto en la cantidad de tiempo que lleva realizar la salva de información y cualquier operación de restauración que se requiera posteriormente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva completa===&lt;br /&gt;
* Una salva completa de información (Full Backup) es una copia de seguridad total e integral de todos los archivos en un disco o servidor.&lt;br /&gt;
* La salva completa de información es actual solo en el momento en que se realiza.&lt;br /&gt;
* No se debe utilizar el sistema mientras está siendo respaldado, porque es posible que algunos archivos no se copien por estar en uso.&lt;br /&gt;
* Una salva completa de información puede ser un proceso lento en un sistema grande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_completa.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva incremental===&lt;br /&gt;
* Una salva incremental de información (Incremental Backup) es una copia de seguridad parcial que almacena solo la información que se ha modificado desde el último respaldo incremental o completo.&lt;br /&gt;
* Dicha copia de seguridad suele ser considerablemente más pequeña que una copia de seguridad completa. Lo que garantiza un mejor aprovechamiento de los dispositivos y un menor tiempo de salva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_incremental.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva diferencial===&lt;br /&gt;
* Una salva diferencial de información (Diferencial Backup), realiza una copia de seguridad de todos los archivos que se han modificado desde la última salva completa de información.&lt;br /&gt;
* Tiene la ventaja de ser más rápido que una salva completa de información pero es más lento que un respaldo incremental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_diferencial.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Esquema de rotación de salvas de información===&lt;br /&gt;
Imagen=rotación_salvas_informacion.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Gestión de almacenamiento jerárquico===&lt;br /&gt;
* La gestión de almacenamiento jerárquico o HSM (Hierarchical Storage Management) es una estrategia de almacenamiento que automáticamente promueve la mejor utilización de datos a través de los recursos de alto costo y medios de almacenamiento de bajo costo.&lt;br /&gt;
* Aparece como un disco infinito para el sistema, y se puede configurar para proporcionar la versión más cercana de una copia de seguridad en tiempo real disponible. Por lo tanto, en lugar de utilizar estrategias de salva de información, se asegura de que los datos se respalden continuamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=gestión_almacenamiento_jerarquico.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Vigilancia Tecnológica'''==&lt;br /&gt;
* La Vigilancia Tecnológica (VT) “involucra procesos de planeación, dirección, control, coordinación del desarrollo e implementación de la información para entender y anticiparse a los cambios tecnológicos, haciendo una detección temprano de eventos que representan oportunidades o amenazas potenciales”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fases de la Vigilancia Tecnológica===&lt;br /&gt;
Imagen=fases_vigilancia_tecnologica.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase I. Planeación e identificación de necesidades===&lt;br /&gt;
* Inventario Tecnológico Administrativo de las aplicaciones y tecnologías asociadas.&lt;br /&gt;
** Listado de direcciones web (URL) asociadas a cada aplicación.&lt;br /&gt;
** Tecnologías principales y sus versiones.&lt;br /&gt;
** Tecnologías adicionales y sus versiones. temas, complementos, plugins, etc.&lt;br /&gt;
** Área encargada de la administración de contenidos y datos de contacto.&lt;br /&gt;
** Área encargada del desarrollo y mantenimiento de la aplicación web y datos de contacto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fase II. Identificación, búsqueda y captación de información===&lt;br /&gt;
* '''Canales generales de alertas de seguridad'''&lt;br /&gt;
** Hispasec-una-al-día (www.hispasec.com)&lt;br /&gt;
** Noticias de Segu-Info (segu-info.com.ar)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Canales específicos de alertas de seguridad'''&lt;br /&gt;
** Sucuri (blog.sucuri.net)&lt;br /&gt;
** Canales de noticias de las tecnologías utilizadas:&lt;br /&gt;
*** Drupal: https://www.drupal.org/user.&lt;br /&gt;
*** Joomla: http://feeds.joomla.org/JoomlaSecurityNews.&lt;br /&gt;
*** WordPress: http://wordpress.org/support/profile/.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase III. Organización, depuración y análisis de la información===&lt;br /&gt;
* '''Reflexión técnica ¿Realmente corresponde informar? '''&lt;br /&gt;
** Surge una alerta sobre una vulnerabilidad descubierta que afecta el API XML-RPC de WordPress, pero esta no está habilitada.&lt;br /&gt;
** Llega una alerta referente a vulnerabilidades de tipo graves descubiertas en Joomla, sin embargo, ninguna instalación de Joomla está afectada por dicha vulnerabilidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Debe contener la solución base'''&lt;br /&gt;
** “Actualizar a la versión X.Y”&lt;br /&gt;
** “Desactivar el acceso al archivo xmlrpc.php”&lt;br /&gt;
** “Desinstalar el plugin revslider”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase IV. Procesos de Comunicación, Toma de decisiones y Aplicación de medidas===&lt;br /&gt;
* '''Involucrar a los directivos'''&lt;br /&gt;
** Lenguaje claro, directo y con el tecnicismo mínimo.&lt;br /&gt;
** Ejemplo: “Los administradores de las aplicaciones web A, B y C, basadas en WordPress, tienen que actualizar a la versión 4.7.3 que corrige un grupo de vulnerabilidades clasificadas como graves por el US-CERT. En el repositorio (ftp://repositorio/wordpress) pueden descargar la última versión liberada. En el siguiente enlace pueden acceder al contenido de la alerta original.”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Otras consideraciones===&lt;br /&gt;
* La Vigilancia Tecnológica es fundamental para garantizar niveles razonables de ciberseguridad en las infraestructuras computacionales.&lt;br /&gt;
* Es necesario involucrar a los directivos en la comunicación y seguimiento en la solución de los problemas detectados, debido al impacto sobre el prestigio, la credibilidad y los procesos de la entidad que puede tener un incidente de ciberseguridad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Conclusiones'''==&lt;br /&gt;
* La complejidad de las amenazas informáticas exige el uso de diferentes mecanismos de seguridad informática.&lt;br /&gt;
* Los mecanismos de seguridad informática deben ser gestionados adecuadamente por especialistas capacitados.&lt;br /&gt;
* La aplicación de los mecanismos de seguridad serán efectivos en la medida en que se analicen correctamente los requerimientos de seguridad de la entidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Vease también''' ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Seguridad_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=4024463</id>
		<title>Seguridad Tecnológica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Seguridad_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=4024463"/>
		<updated>2021-09-26T13:41:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Tipos de controles realizados  */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Seguridad Tecnológica&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
Seguridad Tecnológica.jpg|miniaturadeimagen&lt;br /&gt;
|concepto= Cuando hablamos de seguridad tecnológica, lo hacemos más allá del antivirus. Es importante tomar un enfoque holístico de la misma para asegurar una protección lo más sólida posible. Hardware, software y personas deben ser tenidos en cuenta al plantear la defensa más adecuada ante los posibles ataques, tanto internos como externos. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Los problemas de seguridad en Internet ocurridos en la década de los 80 influyeron en la necesidad de crear mecanismos de protección más elaborados para el creciente número de redes de datos.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Conceptos'''==&lt;br /&gt;
* '''Cortafuegos''': Mecanismos de control de acceso a la red y los servicios informáticos de una entidad. &lt;br /&gt;
[[Archivo:Cortafuego.png|marco|derecha]]&lt;br /&gt;
** Formado por componentes de hardware y software&lt;br /&gt;
** Separa la red interna (equipos de confianza) de los equipos externos (potencialmente hostiles) mediante el control del tráfico.&lt;br /&gt;
** Deniega intentos de conexión no autorizados (en ambos sentidos)&lt;br /&gt;
* '''Objetivo Principal''': Prevención de ataques desde el exterior hacia equipos internos mediante el bloqueo de todos los paquetes de red que no se correspondan con la política de seguridad de la entidad, materializada en los criterios de filtrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tipos de controles realizados===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tipos controles.png|centro|sinmarco|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Definen un punto centralizado de resistencia frente a ataques:''' ===&lt;br /&gt;
* Mantiene a usuarios no autorizados fuera de la red protegida.&lt;br /&gt;
* Prohíbe la entrada/salida de servicios potencialmente vulnerables.&lt;br /&gt;
* Brinda protección frente a ciertos ataques de suplantación de IP.&lt;br /&gt;
* Simplifica la administración de configuraciones de seguridad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Sirven como ubicación para realizar supervisión de eventos de seguridad:''' ===&lt;br /&gt;
* Registro de accesos&lt;br /&gt;
* Intentos de intrusión&lt;br /&gt;
* Gestión de alarmas de seguridad&lt;br /&gt;
* Auditorías y otras funciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Localización para situar otros elementos de gestión de red:''' ===&lt;br /&gt;
* Traducción de direcciones NAT(network address translation).&lt;br /&gt;
* Software de auditoría y registro del uso de la red.&lt;br /&gt;
* Plataforma para implantar pasarelas IPSec o similares (enlaces de redes virtuales privadas [VPN]).&lt;br /&gt;
* Plataforma donde centralizar sistemas de detección de intrusiones (ej. Snort).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Limitaciones de los cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
* No protegen contra ataques que no pasen por el cortafuegos.&lt;br /&gt;
* No protegen contra amenazas internas.&lt;br /&gt;
* Pueden proporcionar una sensación de falsa seguridad.&lt;br /&gt;
* El cortafuegos no protege de los fallos de seguridad de los servicios y protocolos cuyo tráfico esté permitido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Filtrado de paquetes''' ===&lt;br /&gt;
* Inspeccionan los paquetes recibidos/enviados y comprueban si coinciden con las reglas.&lt;br /&gt;
* Cada paquete se inspecciona de forma aislada y la decisión se toma de manera aislada (filtro “sin estado”).&lt;br /&gt;
* El control de servicios se basa en el filtrado de los puertos.&lt;br /&gt;
* Las reglas de filtrado emplean la información contenida en cada paquete de red analizado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Filtrado de paquetes sin estado'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Filtrado paquetes sin estado.png|centro|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Filtros con estado'''===&lt;br /&gt;
* Llevan registro de las conexiones que pasan a través del cortafuegos.&lt;br /&gt;
* Estudian y reconocen los paquetes:&lt;br /&gt;
** que inician/finalizan las conexiones.&lt;br /&gt;
** que forman parte de conexiones establecidas.&lt;br /&gt;
** que están relacionados con conexiones previas.&lt;br /&gt;
* Permiten un control más específico que los filtros sin estado.&lt;br /&gt;
* Integrados en routers o en equipos dedicados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=filtros_con_estado.png&lt;br /&gt;
===¿Y el contenido?===&lt;br /&gt;
* Hasta el momento hemos visto que los cortafuegos de Filtrado de Paquetes y de Filtrado con Estado analizan los datos del encabezado de los paquetes.&lt;br /&gt;
* ¿Qué ocurre entonces cuando el comportamiento anómalo o ataque viaja en la carga útil (payload) del paquete de red?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Filtros a nivel de aplicación (Proxies)====&lt;br /&gt;
* Cortafuegos basados en el uso de Proxies en el nivel de aplicación.&lt;br /&gt;
** Interceptan los mensajes entre aplicaciones y controlan su tráfico.&lt;br /&gt;
** Bloquean aplicaciones no permitidas (las que no cuenten con Proxy).&lt;br /&gt;
* Proxy “interpreta” el protocolo de una aplicación concreta.&lt;br /&gt;
** Permite limitar porciones concretas del protocolo.&lt;br /&gt;
** Detectan el uso de protocolos no permitidos en puertos estándar.&lt;br /&gt;
* Mayor “conocimiento” sobre el tráfico, realiza un análisis en profundidad de los paquetes.&lt;br /&gt;
* Pueden ofrecer otros servicios de valor añadido (caché).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=proxies.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Circuito a nivel de pasarela''' ====&lt;br /&gt;
* Este tipo de cortafuegos permite que una red se convierta en extensión de otra.&lt;br /&gt;
* Opera en el nivel 5 del modelo OSI (Sesión).&lt;br /&gt;
* Funciona como una pasarela (gateway) virtual entre dos redes de datos.&lt;br /&gt;
* Una vez que la conexión (circuito) se ha hecho, los paquetes pueden fluir entre las redes sin más control.&lt;br /&gt;
* Forma parte de la tecnología que puede emplearse para la construcción de Redes Virtuales Privadas o VPN (Virtual Private Network)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Otros tipos de cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
* Centinela (Guard): semejante al filtrado a nivel de aplicación, pero incluye reglas de procesos de negocio. Esto aumenta el nivel de protección, pero también la complejidad de su mantenimiento.&lt;br /&gt;
* Cortafuegos personales: especializados en proteger las estaciones de trabajo. Implementados a nivel de software, incluyen técnicas avanzadas de análisis, pero sin llegar al nivel de las soluciones implementadas a nivel de red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
# '''NETFILTER'''&lt;br /&gt;
* es un componente del núcleo de Linux (desde la versión 2.4) encargado de la manipulación de paquetes de red.&lt;br /&gt;
* Tareas que realiza:&lt;br /&gt;
** filtrado de paquetes.&lt;br /&gt;
** traducción de direcciones (NAT).&lt;br /&gt;
** modificación de paquetes.&lt;br /&gt;
* iptables es una herramienta que hace uso de la arquitectura que ofrece NETFILTER para construir y configurar el cortafuegos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# '''pfSense.'''&lt;br /&gt;
* es una distribución personalizada de FreeBSD adaptada para su uso como Firewall y Router. Se caracteriza por ser de código abierto, puede ser instalado en computadoras de propósito general y además cuenta con una interfaz web para su configuración. Imagen=pfsense.png&lt;br /&gt;
* Dispone de un gestor de paquetes para ampliar sus funcionalidades. Existen decenas de módulos disponibles (proxy Squid, IMSpector, Snort, ClamAV, entre otros).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# '''ModSecurity'''&lt;br /&gt;
* Herramienta para detección y prevención de intrusos para aplicaciones web. Imagen=mod_security.png&lt;br /&gt;
* Realiza el Filtrado de Peticiones: los pedidos HTTP entrantes son analizados por el módulo mod_security antes de pasarlos al servidor web, a su vez, estos pedidos son comparados contra un conjunto de reglas predefinidas para realizar las acciones correspondientes.&lt;br /&gt;
* Para realizar este filtrado se pueden utilizar expresiones regulares, permitiendo que el proceso sea flexible.&lt;br /&gt;
* Técnicas antievasión: las rutas y los parámetros son normalizados antes del análisis para evitar técnicas de evasión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Tendencias actuales'''===&lt;br /&gt;
Imagen=tendencias_actuales.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Sistemas de Detección y Prevención de intrusos'''==&lt;br /&gt;
¿Qué hacer cuando?:&lt;br /&gt;
* Los ataques no pasan por el cortafuegos.&lt;br /&gt;
* Cuando los incidentes de seguridad provienen de una fuente interna.&lt;br /&gt;
* Cuando alguien borra por “accidente” un archivo importante.&lt;br /&gt;
* Cuando existen fallos de seguridad en los servicios y protocolos cuyo tráfico esté permitido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Intrusión===&lt;br /&gt;
* Conjunto de acciones que intentan comprometer la integridad, confidencialidad o disponibilidad de un activo informático o evadir los mecanismos de seguridad de una red de datos o un host.  Imagen=intrusión.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Sistemas de Detección y Prevención de Intrusiones (IDS/IPS)''' ====&lt;br /&gt;
* Un Sistema de Detección de Intrusiones (o IDS por sus siglas en inglés Intrusion Detection System) es una herramienta o sistema de seguridad que monitorea el tráfico en una red y los eventos ocurridos en un determinado sistema informático, para identificar los intentos de ataques o amenazas que puedan comprometer la seguridad y el desempeño de dicho sistema.&lt;br /&gt;
* Un Sistema de Prevención de Intrusiones (o IPS por sus siglas en inglés Intrusion Prevention&lt;br /&gt;
System), además de identificar la actividad maliciosa, ejecuta acciones para intentar detener esta actividad.&lt;br /&gt;
* El desempeño de los IDS/IPS se basa en la búsqueda y análisis de patrones previamente definidos que impliquen cualquier tipo de actividad sospechosa o maliciosa sobre una red o host.&lt;br /&gt;
Imagen=ids_ips.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Falsos positivos y negativos'''===&lt;br /&gt;
Imagen=falsos_pos_neg.png                  Falso positivo: detección de datos o paquetes como&lt;br /&gt;
una amenaza o intrusión cuando en realidad no se trata&lt;br /&gt;
de algún intento de ataque sobre alguna red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Falso negativo: paquetes o datos que son amenazas&lt;br /&gt;
para una red pero el sistema de seguridad no detecta&lt;br /&gt;
dichas amenazas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Clasificación de los IDS''' ===&lt;br /&gt;
Imagen=clas_ids.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Origen de datos | NIDS (IDS basados en red)'''===&lt;br /&gt;
* Analizan el tráfico de la red completa, examinando los paquetes individualmente.&lt;br /&gt;
* Normalmente es un dispositivo de red configurado en modo promiscuo. Analizan el tráfico de red, normalmente, en tiempo real.&lt;br /&gt;
* También puede trabajar a nivel de aplicación.&lt;br /&gt;
'''Ventajas: '''&lt;br /&gt;
* Se instala en un segmento de red, detecta intentos de ataques en todos los equipos.&lt;br /&gt;
* Independiente de la plataforma de los equipos.&lt;br /&gt;
* Capaces de detectar manipulación de cabeceras IP, negación de servicio.&lt;br /&gt;
* Invisibles a los atacantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desventajas'''&lt;br /&gt;
* Ineficientes con mensajes cifrados.&lt;br /&gt;
* La congestión de la red significa pérdida de paquetes&lt;br /&gt;
* No determina si un ataque tuvo éxito o no.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''HIDS (IDS basados en host)'''===&lt;br /&gt;
* Diseñados para monitorear, detectar y responder a los datos generados por un usuario o un sistema en un host, computadora, o puesto de trabajo.&lt;br /&gt;
* Recaban información del sistema como ficheros, logs, recursos, etc., para su análisis posterior en busca de posibles incidentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ventajas'''&lt;br /&gt;
* Detectan mejor los ataques en el equipo.&lt;br /&gt;
* Asocian usuarios y programas con sus efectos en el sistema.&lt;br /&gt;
* Informan sobre el estado del blanco atacado.&lt;br /&gt;
* Protegen el host donde residen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desventajas'''&lt;br /&gt;
* Lento en comparación con el NIDS&lt;br /&gt;
* Dificultad de implantación (S.O.)&lt;br /&gt;
* No son seguros si se ha comprometido el host.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de Arquitectura'''====&lt;br /&gt;
Imagen=ejemplo_arquitectura.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Estructura'''===&lt;br /&gt;
* Distribuidos (DIDS): Analiza diferentes formatos de auditoría y uno o más nodos sirven como puntos de recopilación.&lt;br /&gt;
* Componentes:&lt;br /&gt;
** Agentes: monitorean actividad.&lt;br /&gt;
** Máster(s): centralizan datos.&lt;br /&gt;
* Centralizados: Emplean sensores que transmiten información a un sistema central donde se controla todo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Comportamiento'''===&lt;br /&gt;
* Pasivos: Sólo notifican mediante algún mecanismo (alerta, log, etc.) pero no actúa sobre el ataque o atacante.&lt;br /&gt;
* Activos: Genera algún tipo de respuesta sobre el sistema atacante o fuente de ataque como cerrar la conexión o enviar algún tipo de respuesta predefinida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Estrategia de colocación''' ===&lt;br /&gt;
* Zona Roja: Alto riesgo: Poco sensible, ya que habrá más falsos	imagen=estrategia.png&lt;br /&gt;
positivos.&lt;br /&gt;
* Zona Verde: Sensibilidad mayor que en la zona roja, menos falsos&lt;br /&gt;
positivos.&lt;br /&gt;
* Zona Azul: Zona de confianza, tráfico anómalo debe ser&lt;br /&gt;
considerado como hostil, menos falsos positivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Snort'''===&lt;br /&gt;
* Snort es un NIDS, libre y gratuito. Ofrece la capacidad de almacenamiento de logs en archivos de texto y en bases de datos abiertas.&lt;br /&gt;
* Implementa un motor de detección de ataques y escaneo de puertos que permite registrar, alertar y responder ante cualquier anomalía previamente definida.&lt;br /&gt;
Imagen=snort.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Suricata'''===&lt;br /&gt;
* Suricata es un IDS/IPS basado en código abierto. Fue desarrollado por la Open Information Security Foundation (OISF).&lt;br /&gt;
Imagen=suricata.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''OSSEC'''===&lt;br /&gt;
* Características generales&lt;br /&gt;
** HIDS&lt;br /&gt;
** Integridad de archivos&lt;br /&gt;
** Integridad de registros&lt;br /&gt;
** Detección de anomalías&lt;br /&gt;
** Monitoreo de políticas&lt;br /&gt;
** Respuesta activa&lt;br /&gt;
** Sistema multiplataforma&lt;br /&gt;
	* Algunos Formatos soportados&lt;br /&gt;
** DB Logs (Mysql, PostgreSQL)&lt;br /&gt;
** Unix logs (dpkg, yum, su, sudo)&lt;br /&gt;
** Mail Server, FTP, SSH, Xinetd logs&lt;br /&gt;
** Web Server logs (apache, IIS, Zeus)&lt;br /&gt;
** Web Apps (Horde, ModSecurity)&lt;br /&gt;
** NIDS (Snort, Cisco IOS/IPS,&lt;br /&gt;
Checkpoint)&lt;br /&gt;
** Sec.Tools (Symantec and McAfee&lt;br /&gt;
AV, nmap)&lt;br /&gt;
** Windows Events&lt;br /&gt;
Imagen=OSSEC.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=ossec1.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Cortafuegos de nueva generación'''==&lt;br /&gt;
Un NGFW en esencia es un dispositivo cuya función es gestionar la seguridad entre redes LAN permitiendo o denegando las conexiones, pero va más allá con &lt;br /&gt;
funcionalidades avanzadas que se pueden activar o desactivar de forma modular, tales como:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Detección de Intrusiones (IDS).&lt;br /&gt;
* Prevención de Intrusiones (IPS).&lt;br /&gt;
* Control de Aplicaciones.&lt;br /&gt;
* Prevención de perdida de datos (DLP)	* Autenticación de Usuarios.&lt;br /&gt;
* Concentrador VPN.&lt;br /&gt;
* Antivirus.&lt;br /&gt;
* Filtrado Web&lt;br /&gt;
Imagen=corta_ng.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Antivirus'''==&lt;br /&gt;
* Programa que se encarga de proteger el ordenador de los programas dañinos conocidos y que están registrados en su base de firmas.&lt;br /&gt;
* Escanea los archivos, medios de almacenamientos, memoria RAM y otros, intentando encontrar segmentos de código poco típicos o patrones asociados a programas dañinos conocidos.&lt;br /&gt;
* No pueden detectar programas dañinos desconocidos.&lt;br /&gt;
* La base de firmas hay que actualizarla periódicamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tiempo real===&lt;br /&gt;
* Se sitúan entre el controlador que gestiona el soporte físico y el sistema que ejecuta el archivo.&lt;br /&gt;
* Trabaja cuando el sistema solicita leer o ejecutar un archivo, carpeta u otro.&lt;br /&gt;
* Realizan tareas como las de vigilar el sector de arranque, supervisar la memoria, etc.&lt;br /&gt;
* Se integran con navegadores y gestores de correo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Limitaciones de los antivirus internacionales===&lt;br /&gt;
* Actualizaciones bloqueadas&lt;br /&gt;
* Productos y llaves “crackeadas”&lt;br /&gt;
* No se dispone de asistencia técnica&lt;br /&gt;
* No detectan programas dañinos diseñados específicamente para el contexto nacional&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionalidad del [[Segurmática Antivirus]]===&lt;br /&gt;
* Actualizaciones periódicas.&lt;br /&gt;
* Soporte nacional&lt;br /&gt;
* Posibilidad de enviar muestras sospechosas de archivos contaminados.&lt;br /&gt;
* Brinda respuesta técnica a los diferentes programas dañinos que han sido creados para el contexto nacional.&lt;br /&gt;
* Puede detectar vulnerabilidades en los servidores.&lt;br /&gt;
* Precio asequible para personas jurídicas y naturales.&lt;br /&gt;
* Alianza de comercialización y distribución a través de los [[Joven Club]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Salvas o Respaldos de Información'''==&lt;br /&gt;
* Las salvas o respaldo de información constituyen un proceso que crea un estado consistente de la aplicación y el sistema operativo y luego copia los datos en una ubicación diferente para su custodia.&lt;br /&gt;
* Con las salvas de información, se tiene una copia adicional y múltiples versiones de un archivo,&lt;br /&gt;
aplicación, sistema de archivos u otro recurso para usar en caso de falla o pérdida del original.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ¿Por qué hacer Salvas de Información? ===&lt;br /&gt;
* La razón más frecuente para hacer una salva de la información es la protección ante situaciones como:&lt;br /&gt;
** El borrado accidental&lt;br /&gt;
** Los errores de software&lt;br /&gt;
** Los desastres naturales&lt;br /&gt;
** Los ataques a la infraestructura física&lt;br /&gt;
** Los fallos del servidor&lt;br /&gt;
** Las infecciones de malware&lt;br /&gt;
** Los fallos en las estaciones de trabajo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Información de interés en Servicios Telemáticos===&lt;br /&gt;
Imagen=serv_tel.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tipos de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* La información que sea respaldada debe estar disponible para usarla cuando sea necesario. Si un usuario pierde un archivo crítico, no querrá esperar varios días mientras los archivos de datos se envían desde un recurso de almacenamiento remoto.&lt;br /&gt;
* Existen varios tipos de mecanismos de almacenamiento:&lt;br /&gt;
* Almacenamiento local&lt;br /&gt;
* Almacenamiento remoto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Almacenamiento local===&lt;br /&gt;
* Se refiere a una ubicación que se usa para almacenar información localmente. Los contenedores de almacenamiento en el sitio están disponibles para permitir que los medios de respaldo se almacenen en un entorno razonablemente protegido en el edificio.&lt;br /&gt;
* Los contenedores de almacenamiento en el sitio están diseñados y clasificados para la resistencia al fuego, a la humedad y a la presión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=alm_local.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Almacenamiento externo===&lt;br /&gt;
* El almacenamiento externo se refiere a una ubicación alejada de la infraestructura donde se guardarían las copias en papel y los medios de respaldo.&lt;br /&gt;
* El almacenamiento externo puede incluir algo tan simple como disponer de una salva de la información en una oficina externa o idealmente en una instalación remota de almacenamiento de alta seguridad.&lt;br /&gt;
* La instalación de almacenamiento debe ser inspeccionada regularmente para garantizar que se sigan todos los procedimientos de seguridad requeridos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=alm_externo.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estrategias de Salva de Información===&lt;br /&gt;
* La frecuencia con la que hace salvas de información debe basarse en la cantidad de datos que la entidad esté dispuesta a perder. Si realiza copias de seguridad semanalmente (nunca recomendado), podría perder hasta una semana de datos.&lt;br /&gt;
* Existen diferentes métodos para hacer salvas de información. La diferencia entre ellos radica en los datos que incluyen y esto tiene un impacto en la cantidad de tiempo que lleva realizar la salva de información y cualquier operación de restauración que se requiera posteriormente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva completa===&lt;br /&gt;
* Una salva completa de información (Full Backup) es una copia de seguridad total e integral de todos los archivos en un disco o servidor.&lt;br /&gt;
* La salva completa de información es actual solo en el momento en que se realiza.&lt;br /&gt;
* No se debe utilizar el sistema mientras está siendo respaldado, porque es posible que algunos archivos no se copien por estar en uso.&lt;br /&gt;
* Una salva completa de información puede ser un proceso lento en un sistema grande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_completa.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva incremental===&lt;br /&gt;
* Una salva incremental de información (Incremental Backup) es una copia de seguridad parcial que almacena solo la información que se ha modificado desde el último respaldo incremental o completo.&lt;br /&gt;
* Dicha copia de seguridad suele ser considerablemente más pequeña que una copia de seguridad completa. Lo que garantiza un mejor aprovechamiento de los dispositivos y un menor tiempo de salva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_incremental.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva diferencial===&lt;br /&gt;
* Una salva diferencial de información (Diferencial Backup), realiza una copia de seguridad de todos los archivos que se han modificado desde la última salva completa de información.&lt;br /&gt;
* Tiene la ventaja de ser más rápido que una salva completa de información pero es más lento que un respaldo incremental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_diferencial.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Esquema de rotación de salvas de información===&lt;br /&gt;
Imagen=rotación_salvas_informacion.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Gestión de almacenamiento jerárquico===&lt;br /&gt;
* La gestión de almacenamiento jerárquico o HSM (Hierarchical Storage Management) es una estrategia de almacenamiento que automáticamente promueve la mejor utilización de datos a través de los recursos de alto costo y medios de almacenamiento de bajo costo.&lt;br /&gt;
* Aparece como un disco infinito para el sistema, y se puede configurar para proporcionar la versión más cercana de una copia de seguridad en tiempo real disponible. Por lo tanto, en lugar de utilizar estrategias de salva de información, se asegura de que los datos se respalden continuamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=gestión_almacenamiento_jerarquico.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Vigilancia Tecnológica'''==&lt;br /&gt;
* La Vigilancia Tecnológica (VT) “involucra procesos de planeación, dirección, control, coordinación del desarrollo e implementación de la información para entender y anticiparse a los cambios tecnológicos, haciendo una detección temprano de eventos que representan oportunidades o amenazas potenciales”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fases de la Vigilancia Tecnológica===&lt;br /&gt;
Imagen=fases_vigilancia_tecnologica.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase I. Planeación e identificación de necesidades===&lt;br /&gt;
* Inventario Tecnológico Administrativo de las aplicaciones y tecnologías asociadas.&lt;br /&gt;
** Listado de direcciones web (URL) asociadas a cada aplicación.&lt;br /&gt;
** Tecnologías principales y sus versiones.&lt;br /&gt;
** Tecnologías adicionales y sus versiones. temas, complementos, plugins, etc.&lt;br /&gt;
** Área encargada de la administración de contenidos y datos de contacto.&lt;br /&gt;
** Área encargada del desarrollo y mantenimiento de la aplicación web y datos de contacto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fase II. Identificación, búsqueda y captación de información===&lt;br /&gt;
* '''Canales generales de alertas de seguridad'''&lt;br /&gt;
** Hispasec-una-al-día (www.hispasec.com)&lt;br /&gt;
** Noticias de Segu-Info (segu-info.com.ar)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Canales específicos de alertas de seguridad'''&lt;br /&gt;
** Sucuri (blog.sucuri.net)&lt;br /&gt;
** Canales de noticias de las tecnologías utilizadas:&lt;br /&gt;
*** Drupal: https://www.drupal.org/user.&lt;br /&gt;
*** Joomla: http://feeds.joomla.org/JoomlaSecurityNews.&lt;br /&gt;
*** WordPress: http://wordpress.org/support/profile/.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase III. Organización, depuración y análisis de la información===&lt;br /&gt;
* '''Reflexión técnica ¿Realmente corresponde informar? '''&lt;br /&gt;
** Surge una alerta sobre una vulnerabilidad descubierta que afecta el API XML-RPC de WordPress, pero esta no está habilitada.&lt;br /&gt;
** Llega una alerta referente a vulnerabilidades de tipo graves descubiertas en Joomla, sin embargo, ninguna instalación de Joomla está afectada por dicha vulnerabilidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Debe contener la solución base'''&lt;br /&gt;
** “Actualizar a la versión X.Y”&lt;br /&gt;
** “Desactivar el acceso al archivo xmlrpc.php”&lt;br /&gt;
** “Desinstalar el plugin revslider”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase IV. Procesos de Comunicación, Toma de decisiones y Aplicación de medidas===&lt;br /&gt;
* '''Involucrar a los directivos'''&lt;br /&gt;
** Lenguaje claro, directo y con el tecnicismo mínimo.&lt;br /&gt;
** Ejemplo: “Los administradores de las aplicaciones web A, B y C, basadas en WordPress, tienen que actualizar a la versión 4.7.3 que corrige un grupo de vulnerabilidades clasificadas como graves por el US-CERT. En el repositorio (ftp://repositorio/wordpress) pueden descargar la última versión liberada. En el siguiente enlace pueden acceder al contenido de la alerta original.”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Otras consideraciones===&lt;br /&gt;
* La Vigilancia Tecnológica es fundamental para garantizar niveles razonables de ciberseguridad en las infraestructuras computacionales.&lt;br /&gt;
* Es necesario involucrar a los directivos en la comunicación y seguimiento en la solución de los problemas detectados, debido al impacto sobre el prestigio, la credibilidad y los procesos de la entidad que puede tener un incidente de ciberseguridad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Conclusiones'''==&lt;br /&gt;
* La complejidad de las amenazas informáticas exige el uso de diferentes mecanismos de seguridad informática.&lt;br /&gt;
* Los mecanismos de seguridad informática deben ser gestionados adecuadamente por especialistas capacitados.&lt;br /&gt;
* La aplicación de los mecanismos de seguridad serán efectivos en la medida en que se analicen correctamente los requerimientos de seguridad de la entidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Vease también''' ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Filtrado_paquetes_sin_estado.png&amp;diff=4024459</id>
		<title>Archivo:Filtrado paquetes sin estado.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Filtrado_paquetes_sin_estado.png&amp;diff=4024459"/>
		<updated>2021-09-26T13:37:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;fpse&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Seguridad_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=4024456</id>
		<title>Seguridad Tecnológica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Seguridad_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=4024456"/>
		<updated>2021-09-26T13:33:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: Página creada con «{{Definición |Nombre=Seguridad Tecnológica |imagen= Seguridad Tecnológica.jpg|miniaturadeimagen |concepto= Cuando hablamos de seguridad tecnológica, lo hacemos más all…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Seguridad Tecnológica&lt;br /&gt;
|imagen=&lt;br /&gt;
Seguridad Tecnológica.jpg|miniaturadeimagen&lt;br /&gt;
|concepto= Cuando hablamos de seguridad tecnológica, lo hacemos más allá del antivirus. Es importante tomar un enfoque holístico de la misma para asegurar una protección lo más sólida posible. Hardware, software y personas deben ser tenidos en cuenta al plantear la defensa más adecuada ante los posibles ataques, tanto internos como externos. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Los problemas de seguridad en Internet ocurridos en la década de los 80 influyeron en la necesidad de crear mecanismos de protección más elaborados para el creciente número de redes de datos.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Conceptos'''==&lt;br /&gt;
* '''Cortafuegos''': Mecanismos de control de acceso a la red y los servicios informáticos de una entidad. &lt;br /&gt;
[[Archivo:Cortafuego.png|marco|derecha]]&lt;br /&gt;
** Formado por componentes de hardware y software&lt;br /&gt;
** Separa la red interna (equipos de confianza) de los equipos externos (potencialmente hostiles) mediante el control del tráfico.&lt;br /&gt;
** Deniega intentos de conexión no autorizados (en ambos sentidos)&lt;br /&gt;
* '''Objetivo Principal''': Prevención de ataques desde el exterior hacia equipos internos mediante el bloqueo de todos los paquetes de red que no se correspondan con la política de seguridad de la entidad, materializada en los criterios de filtrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tipos de controles realizados''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tipos controles.png|miniaturadeimagen|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Definen un punto centralizado de resistencia frente a ataques:''' ===&lt;br /&gt;
* Mantiene a usuarios no autorizados fuera de la red protegida.&lt;br /&gt;
* Prohíbe la entrada/salida de servicios potencialmente vulnerables.&lt;br /&gt;
* Brinda protección frente a ciertos ataques de suplantación de IP.&lt;br /&gt;
* Simplifica la administración de configuraciones de seguridad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Sirven como ubicación para realizar supervisión de eventos de seguridad:''' ===&lt;br /&gt;
* Registro de accesos&lt;br /&gt;
* Intentos de intrusión&lt;br /&gt;
* Gestión de alarmas de seguridad&lt;br /&gt;
* Auditorías y otras funciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Localización para situar otros elementos de gestión de red:''' ===&lt;br /&gt;
* Traducción de direcciones NAT(network address translation).&lt;br /&gt;
* Software de auditoría y registro del uso de la red.&lt;br /&gt;
* Plataforma para implantar pasarelas IPSec o similares (enlaces de redes virtuales privadas [VPN]).&lt;br /&gt;
* Plataforma donde centralizar sistemas de detección de intrusiones (ej. Snort).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Limitaciones de los cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
* No protegen contra ataques que no pasen por el cortafuegos.&lt;br /&gt;
* No protegen contra amenazas internas.&lt;br /&gt;
* Pueden proporcionar una sensación de falsa seguridad.&lt;br /&gt;
* El cortafuegos no protege de los fallos de seguridad de los servicios y protocolos cuyo tráfico esté permitido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Filtrado de paquetes''' ===&lt;br /&gt;
* Inspeccionan los paquetes recibidos/enviados y comprueban si coinciden con las reglas.&lt;br /&gt;
* Cada paquete se inspecciona de forma aislada y la decisión se toma de manera aislada (filtro “sin estado”).&lt;br /&gt;
* El control de servicios se basa en el filtrado de los puertos.&lt;br /&gt;
* Las reglas de filtrado emplean la información contenida en cada paquete de red analizado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Filtrado de paquetes sin estado'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo: filtrado_paquetes_sin_estado.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Filtros con estado'''===&lt;br /&gt;
* Llevan registro de las conexiones que pasan a través del cortafuegos.&lt;br /&gt;
* Estudian y reconocen los paquetes:&lt;br /&gt;
** que inician/finalizan las conexiones.&lt;br /&gt;
** que forman parte de conexiones establecidas.&lt;br /&gt;
** que están relacionados con conexiones previas.&lt;br /&gt;
* Permiten un control más específico que los filtros sin estado.&lt;br /&gt;
* Integrados en routers o en equipos dedicados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=filtros_con_estado.png&lt;br /&gt;
===¿Y el contenido?===&lt;br /&gt;
* Hasta el momento hemos visto que los cortafuegos de Filtrado de Paquetes y de Filtrado con Estado analizan los datos del encabezado de los paquetes.&lt;br /&gt;
* ¿Qué ocurre entonces cuando el comportamiento anómalo o ataque viaja en la carga útil (payload) del paquete de red?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Filtros a nivel de aplicación (Proxies)====&lt;br /&gt;
* Cortafuegos basados en el uso de Proxies en el nivel de aplicación.&lt;br /&gt;
** Interceptan los mensajes entre aplicaciones y controlan su tráfico.&lt;br /&gt;
** Bloquean aplicaciones no permitidas (las que no cuenten con Proxy).&lt;br /&gt;
* Proxy “interpreta” el protocolo de una aplicación concreta.&lt;br /&gt;
** Permite limitar porciones concretas del protocolo.&lt;br /&gt;
** Detectan el uso de protocolos no permitidos en puertos estándar.&lt;br /&gt;
* Mayor “conocimiento” sobre el tráfico, realiza un análisis en profundidad de los paquetes.&lt;br /&gt;
* Pueden ofrecer otros servicios de valor añadido (caché).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=proxies.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Circuito a nivel de pasarela''' ====&lt;br /&gt;
* Este tipo de cortafuegos permite que una red se convierta en extensión de otra.&lt;br /&gt;
* Opera en el nivel 5 del modelo OSI (Sesión).&lt;br /&gt;
* Funciona como una pasarela (gateway) virtual entre dos redes de datos.&lt;br /&gt;
* Una vez que la conexión (circuito) se ha hecho, los paquetes pueden fluir entre las redes sin más control.&lt;br /&gt;
* Forma parte de la tecnología que puede emplearse para la construcción de Redes Virtuales Privadas o VPN (Virtual Private Network)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Otros tipos de cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
* Centinela (Guard): semejante al filtrado a nivel de aplicación, pero incluye reglas de procesos de negocio. Esto aumenta el nivel de protección, pero también la complejidad de su mantenimiento.&lt;br /&gt;
* Cortafuegos personales: especializados en proteger las estaciones de trabajo. Implementados a nivel de software, incluyen técnicas avanzadas de análisis, pero sin llegar al nivel de las soluciones implementadas a nivel de red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Cortafuegos'''===&lt;br /&gt;
# '''NETFILTER'''&lt;br /&gt;
* es un componente del núcleo de Linux (desde la versión 2.4) encargado de la manipulación de paquetes de red.&lt;br /&gt;
* Tareas que realiza:&lt;br /&gt;
** filtrado de paquetes.&lt;br /&gt;
** traducción de direcciones (NAT).&lt;br /&gt;
** modificación de paquetes.&lt;br /&gt;
* iptables es una herramienta que hace uso de la arquitectura que ofrece NETFILTER para construir y configurar el cortafuegos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# '''pfSense.'''&lt;br /&gt;
* es una distribución personalizada de FreeBSD adaptada para su uso como Firewall y Router. Se caracteriza por ser de código abierto, puede ser instalado en computadoras de propósito general y además cuenta con una interfaz web para su configuración. Imagen=pfsense.png&lt;br /&gt;
* Dispone de un gestor de paquetes para ampliar sus funcionalidades. Existen decenas de módulos disponibles (proxy Squid, IMSpector, Snort, ClamAV, entre otros).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# '''ModSecurity'''&lt;br /&gt;
* Herramienta para detección y prevención de intrusos para aplicaciones web. Imagen=mod_security.png&lt;br /&gt;
* Realiza el Filtrado de Peticiones: los pedidos HTTP entrantes son analizados por el módulo mod_security antes de pasarlos al servidor web, a su vez, estos pedidos son comparados contra un conjunto de reglas predefinidas para realizar las acciones correspondientes.&lt;br /&gt;
* Para realizar este filtrado se pueden utilizar expresiones regulares, permitiendo que el proceso sea flexible.&lt;br /&gt;
* Técnicas antievasión: las rutas y los parámetros son normalizados antes del análisis para evitar técnicas de evasión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Tendencias actuales'''===&lt;br /&gt;
Imagen=tendencias_actuales.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Sistemas de Detección y Prevención de intrusos'''==&lt;br /&gt;
¿Qué hacer cuando?:&lt;br /&gt;
* Los ataques no pasan por el cortafuegos.&lt;br /&gt;
* Cuando los incidentes de seguridad provienen de una fuente interna.&lt;br /&gt;
* Cuando alguien borra por “accidente” un archivo importante.&lt;br /&gt;
* Cuando existen fallos de seguridad en los servicios y protocolos cuyo tráfico esté permitido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Intrusión===&lt;br /&gt;
* Conjunto de acciones que intentan comprometer la integridad, confidencialidad o disponibilidad de un activo informático o evadir los mecanismos de seguridad de una red de datos o un host.  Imagen=intrusión.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Sistemas de Detección y Prevención de Intrusiones (IDS/IPS)''' ====&lt;br /&gt;
* Un Sistema de Detección de Intrusiones (o IDS por sus siglas en inglés Intrusion Detection System) es una herramienta o sistema de seguridad que monitorea el tráfico en una red y los eventos ocurridos en un determinado sistema informático, para identificar los intentos de ataques o amenazas que puedan comprometer la seguridad y el desempeño de dicho sistema.&lt;br /&gt;
* Un Sistema de Prevención de Intrusiones (o IPS por sus siglas en inglés Intrusion Prevention&lt;br /&gt;
System), además de identificar la actividad maliciosa, ejecuta acciones para intentar detener esta actividad.&lt;br /&gt;
* El desempeño de los IDS/IPS se basa en la búsqueda y análisis de patrones previamente definidos que impliquen cualquier tipo de actividad sospechosa o maliciosa sobre una red o host.&lt;br /&gt;
Imagen=ids_ips.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Falsos positivos y negativos'''===&lt;br /&gt;
Imagen=falsos_pos_neg.png                  Falso positivo: detección de datos o paquetes como&lt;br /&gt;
una amenaza o intrusión cuando en realidad no se trata&lt;br /&gt;
de algún intento de ataque sobre alguna red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Falso negativo: paquetes o datos que son amenazas&lt;br /&gt;
para una red pero el sistema de seguridad no detecta&lt;br /&gt;
dichas amenazas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Clasificación de los IDS''' ===&lt;br /&gt;
Imagen=clas_ids.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Origen de datos | NIDS (IDS basados en red)'''===&lt;br /&gt;
* Analizan el tráfico de la red completa, examinando los paquetes individualmente.&lt;br /&gt;
* Normalmente es un dispositivo de red configurado en modo promiscuo. Analizan el tráfico de red, normalmente, en tiempo real.&lt;br /&gt;
* También puede trabajar a nivel de aplicación.&lt;br /&gt;
'''Ventajas: '''&lt;br /&gt;
* Se instala en un segmento de red, detecta intentos de ataques en todos los equipos.&lt;br /&gt;
* Independiente de la plataforma de los equipos.&lt;br /&gt;
* Capaces de detectar manipulación de cabeceras IP, negación de servicio.&lt;br /&gt;
* Invisibles a los atacantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desventajas'''&lt;br /&gt;
* Ineficientes con mensajes cifrados.&lt;br /&gt;
* La congestión de la red significa pérdida de paquetes&lt;br /&gt;
* No determina si un ataque tuvo éxito o no.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''HIDS (IDS basados en host)'''===&lt;br /&gt;
* Diseñados para monitorear, detectar y responder a los datos generados por un usuario o un sistema en un host, computadora, o puesto de trabajo.&lt;br /&gt;
* Recaban información del sistema como ficheros, logs, recursos, etc., para su análisis posterior en busca de posibles incidentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ventajas'''&lt;br /&gt;
* Detectan mejor los ataques en el equipo.&lt;br /&gt;
* Asocian usuarios y programas con sus efectos en el sistema.&lt;br /&gt;
* Informan sobre el estado del blanco atacado.&lt;br /&gt;
* Protegen el host donde residen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Desventajas'''&lt;br /&gt;
* Lento en comparación con el NIDS&lt;br /&gt;
* Dificultad de implantación (S.O.)&lt;br /&gt;
* No son seguros si se ha comprometido el host.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de Arquitectura'''====&lt;br /&gt;
Imagen=ejemplo_arquitectura.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Estructura'''===&lt;br /&gt;
* Distribuidos (DIDS): Analiza diferentes formatos de auditoría y uno o más nodos sirven como puntos de recopilación.&lt;br /&gt;
* Componentes:&lt;br /&gt;
** Agentes: monitorean actividad.&lt;br /&gt;
** Máster(s): centralizan datos.&lt;br /&gt;
* Centralizados: Emplean sensores que transmiten información a un sistema central donde se controla todo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Comportamiento'''===&lt;br /&gt;
* Pasivos: Sólo notifican mediante algún mecanismo (alerta, log, etc.) pero no actúa sobre el ataque o atacante.&lt;br /&gt;
* Activos: Genera algún tipo de respuesta sobre el sistema atacante o fuente de ataque como cerrar la conexión o enviar algún tipo de respuesta predefinida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Estrategia de colocación''' ===&lt;br /&gt;
* Zona Roja: Alto riesgo: Poco sensible, ya que habrá más falsos	imagen=estrategia.png&lt;br /&gt;
positivos.&lt;br /&gt;
* Zona Verde: Sensibilidad mayor que en la zona roja, menos falsos&lt;br /&gt;
positivos.&lt;br /&gt;
* Zona Azul: Zona de confianza, tráfico anómalo debe ser&lt;br /&gt;
considerado como hostil, menos falsos positivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Snort'''===&lt;br /&gt;
* Snort es un NIDS, libre y gratuito. Ofrece la capacidad de almacenamiento de logs en archivos de texto y en bases de datos abiertas.&lt;br /&gt;
* Implementa un motor de detección de ataques y escaneo de puertos que permite registrar, alertar y responder ante cualquier anomalía previamente definida.&lt;br /&gt;
Imagen=snort.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Suricata'''===&lt;br /&gt;
* Suricata es un IDS/IPS basado en código abierto. Fue desarrollado por la Open Information Security Foundation (OISF).&lt;br /&gt;
Imagen=suricata.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''OSSEC'''===&lt;br /&gt;
* Características generales&lt;br /&gt;
** HIDS&lt;br /&gt;
** Integridad de archivos&lt;br /&gt;
** Integridad de registros&lt;br /&gt;
** Detección de anomalías&lt;br /&gt;
** Monitoreo de políticas&lt;br /&gt;
** Respuesta activa&lt;br /&gt;
** Sistema multiplataforma&lt;br /&gt;
	* Algunos Formatos soportados&lt;br /&gt;
** DB Logs (Mysql, PostgreSQL)&lt;br /&gt;
** Unix logs (dpkg, yum, su, sudo)&lt;br /&gt;
** Mail Server, FTP, SSH, Xinetd logs&lt;br /&gt;
** Web Server logs (apache, IIS, Zeus)&lt;br /&gt;
** Web Apps (Horde, ModSecurity)&lt;br /&gt;
** NIDS (Snort, Cisco IOS/IPS,&lt;br /&gt;
Checkpoint)&lt;br /&gt;
** Sec.Tools (Symantec and McAfee&lt;br /&gt;
AV, nmap)&lt;br /&gt;
** Windows Events&lt;br /&gt;
Imagen=OSSEC.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=ossec1.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Cortafuegos de nueva generación'''==&lt;br /&gt;
Un NGFW en esencia es un dispositivo cuya función es gestionar la seguridad entre redes LAN permitiendo o denegando las conexiones, pero va más allá con &lt;br /&gt;
funcionalidades avanzadas que se pueden activar o desactivar de forma modular, tales como:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Detección de Intrusiones (IDS).&lt;br /&gt;
* Prevención de Intrusiones (IPS).&lt;br /&gt;
* Control de Aplicaciones.&lt;br /&gt;
* Prevención de perdida de datos (DLP)	* Autenticación de Usuarios.&lt;br /&gt;
* Concentrador VPN.&lt;br /&gt;
* Antivirus.&lt;br /&gt;
* Filtrado Web&lt;br /&gt;
Imagen=corta_ng.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Antivirus'''==&lt;br /&gt;
* Programa que se encarga de proteger el ordenador de los programas dañinos conocidos y que están registrados en su base de firmas.&lt;br /&gt;
* Escanea los archivos, medios de almacenamientos, memoria RAM y otros, intentando encontrar segmentos de código poco típicos o patrones asociados a programas dañinos conocidos.&lt;br /&gt;
* No pueden detectar programas dañinos desconocidos.&lt;br /&gt;
* La base de firmas hay que actualizarla periódicamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tiempo real===&lt;br /&gt;
* Se sitúan entre el controlador que gestiona el soporte físico y el sistema que ejecuta el archivo.&lt;br /&gt;
* Trabaja cuando el sistema solicita leer o ejecutar un archivo, carpeta u otro.&lt;br /&gt;
* Realizan tareas como las de vigilar el sector de arranque, supervisar la memoria, etc.&lt;br /&gt;
* Se integran con navegadores y gestores de correo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Limitaciones de los antivirus internacionales===&lt;br /&gt;
* Actualizaciones bloqueadas&lt;br /&gt;
* Productos y llaves “crackeadas”&lt;br /&gt;
* No se dispone de asistencia técnica&lt;br /&gt;
* No detectan programas dañinos diseñados específicamente para el contexto nacional&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionalidad del [[Segurmática Antivirus]]===&lt;br /&gt;
* Actualizaciones periódicas.&lt;br /&gt;
* Soporte nacional&lt;br /&gt;
* Posibilidad de enviar muestras sospechosas de archivos contaminados.&lt;br /&gt;
* Brinda respuesta técnica a los diferentes programas dañinos que han sido creados para el contexto nacional.&lt;br /&gt;
* Puede detectar vulnerabilidades en los servidores.&lt;br /&gt;
* Precio asequible para personas jurídicas y naturales.&lt;br /&gt;
* Alianza de comercialización y distribución a través de los [[Joven Club]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Salvas o Respaldos de Información'''==&lt;br /&gt;
* Las salvas o respaldo de información constituyen un proceso que crea un estado consistente de la aplicación y el sistema operativo y luego copia los datos en una ubicación diferente para su custodia.&lt;br /&gt;
* Con las salvas de información, se tiene una copia adicional y múltiples versiones de un archivo,&lt;br /&gt;
aplicación, sistema de archivos u otro recurso para usar en caso de falla o pérdida del original.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ¿Por qué hacer Salvas de Información? ===&lt;br /&gt;
* La razón más frecuente para hacer una salva de la información es la protección ante situaciones como:&lt;br /&gt;
** El borrado accidental&lt;br /&gt;
** Los errores de software&lt;br /&gt;
** Los desastres naturales&lt;br /&gt;
** Los ataques a la infraestructura física&lt;br /&gt;
** Los fallos del servidor&lt;br /&gt;
** Las infecciones de malware&lt;br /&gt;
** Los fallos en las estaciones de trabajo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Información de interés en Servicios Telemáticos===&lt;br /&gt;
Imagen=serv_tel.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Tipos de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* La información que sea respaldada debe estar disponible para usarla cuando sea necesario. Si un usuario pierde un archivo crítico, no querrá esperar varios días mientras los archivos de datos se envían desde un recurso de almacenamiento remoto.&lt;br /&gt;
* Existen varios tipos de mecanismos de almacenamiento:&lt;br /&gt;
* Almacenamiento local&lt;br /&gt;
* Almacenamiento remoto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Almacenamiento local===&lt;br /&gt;
* Se refiere a una ubicación que se usa para almacenar información localmente. Los contenedores de almacenamiento en el sitio están disponibles para permitir que los medios de respaldo se almacenen en un entorno razonablemente protegido en el edificio.&lt;br /&gt;
* Los contenedores de almacenamiento en el sitio están diseñados y clasificados para la resistencia al fuego, a la humedad y a la presión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=alm_local.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Almacenamiento externo===&lt;br /&gt;
* El almacenamiento externo se refiere a una ubicación alejada de la infraestructura donde se guardarían las copias en papel y los medios de respaldo.&lt;br /&gt;
* El almacenamiento externo puede incluir algo tan simple como disponer de una salva de la información en una oficina externa o idealmente en una instalación remota de almacenamiento de alta seguridad.&lt;br /&gt;
* La instalación de almacenamiento debe ser inspeccionada regularmente para garantizar que se sigan todos los procedimientos de seguridad requeridos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=alm_externo.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Estrategias de Salva de Información===&lt;br /&gt;
* La frecuencia con la que hace salvas de información debe basarse en la cantidad de datos que la entidad esté dispuesta a perder. Si realiza copias de seguridad semanalmente (nunca recomendado), podría perder hasta una semana de datos.&lt;br /&gt;
* Existen diferentes métodos para hacer salvas de información. La diferencia entre ellos radica en los datos que incluyen y esto tiene un impacto en la cantidad de tiempo que lleva realizar la salva de información y cualquier operación de restauración que se requiera posteriormente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva completa===&lt;br /&gt;
* Una salva completa de información (Full Backup) es una copia de seguridad total e integral de todos los archivos en un disco o servidor.&lt;br /&gt;
* La salva completa de información es actual solo en el momento en que se realiza.&lt;br /&gt;
* No se debe utilizar el sistema mientras está siendo respaldado, porque es posible que algunos archivos no se copien por estar en uso.&lt;br /&gt;
* Una salva completa de información puede ser un proceso lento en un sistema grande.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_completa.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva incremental===&lt;br /&gt;
* Una salva incremental de información (Incremental Backup) es una copia de seguridad parcial que almacena solo la información que se ha modificado desde el último respaldo incremental o completo.&lt;br /&gt;
* Dicha copia de seguridad suele ser considerablemente más pequeña que una copia de seguridad completa. Lo que garantiza un mejor aprovechamiento de los dispositivos y un menor tiempo de salva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_incremental.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Salva diferencial===&lt;br /&gt;
* Una salva diferencial de información (Diferencial Backup), realiza una copia de seguridad de todos los archivos que se han modificado desde la última salva completa de información.&lt;br /&gt;
* Tiene la ventaja de ser más rápido que una salva completa de información pero es más lento que un respaldo incremental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=salva_diferencial.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Esquema de rotación de salvas de información===&lt;br /&gt;
Imagen=rotación_salvas_informacion.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Gestión de almacenamiento jerárquico===&lt;br /&gt;
* La gestión de almacenamiento jerárquico o HSM (Hierarchical Storage Management) es una estrategia de almacenamiento que automáticamente promueve la mejor utilización de datos a través de los recursos de alto costo y medios de almacenamiento de bajo costo.&lt;br /&gt;
* Aparece como un disco infinito para el sistema, y se puede configurar para proporcionar la versión más cercana de una copia de seguridad en tiempo real disponible. Por lo tanto, en lugar de utilizar estrategias de salva de información, se asegura de que los datos se respalden continuamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imagen=gestión_almacenamiento_jerarquico.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Vigilancia Tecnológica'''==&lt;br /&gt;
* La Vigilancia Tecnológica (VT) “involucra procesos de planeación, dirección, control, coordinación del desarrollo e implementación de la información para entender y anticiparse a los cambios tecnológicos, haciendo una detección temprano de eventos que representan oportunidades o amenazas potenciales”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fases de la Vigilancia Tecnológica===&lt;br /&gt;
Imagen=fases_vigilancia_tecnologica.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase I. Planeación e identificación de necesidades===&lt;br /&gt;
* Inventario Tecnológico Administrativo de las aplicaciones y tecnologías asociadas.&lt;br /&gt;
** Listado de direcciones web (URL) asociadas a cada aplicación.&lt;br /&gt;
** Tecnologías principales y sus versiones.&lt;br /&gt;
** Tecnologías adicionales y sus versiones. temas, complementos, plugins, etc.&lt;br /&gt;
** Área encargada de la administración de contenidos y datos de contacto.&lt;br /&gt;
** Área encargada del desarrollo y mantenimiento de la aplicación web y datos de contacto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fase II. Identificación, búsqueda y captación de información===&lt;br /&gt;
* '''Canales generales de alertas de seguridad'''&lt;br /&gt;
** Hispasec-una-al-día (www.hispasec.com)&lt;br /&gt;
** Noticias de Segu-Info (segu-info.com.ar)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Canales específicos de alertas de seguridad'''&lt;br /&gt;
** Sucuri (blog.sucuri.net)&lt;br /&gt;
** Canales de noticias de las tecnologías utilizadas:&lt;br /&gt;
*** Drupal: https://www.drupal.org/user.&lt;br /&gt;
*** Joomla: http://feeds.joomla.org/JoomlaSecurityNews.&lt;br /&gt;
*** WordPress: http://wordpress.org/support/profile/.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase III. Organización, depuración y análisis de la información===&lt;br /&gt;
* '''Reflexión técnica ¿Realmente corresponde informar? '''&lt;br /&gt;
** Surge una alerta sobre una vulnerabilidad descubierta que afecta el API XML-RPC de WordPress, pero esta no está habilitada.&lt;br /&gt;
** Llega una alerta referente a vulnerabilidades de tipo graves descubiertas en Joomla, sin embargo, ninguna instalación de Joomla está afectada por dicha vulnerabilidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Debe contener la solución base'''&lt;br /&gt;
** “Actualizar a la versión X.Y”&lt;br /&gt;
** “Desactivar el acceso al archivo xmlrpc.php”&lt;br /&gt;
** “Desinstalar el plugin revslider”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fase IV. Procesos de Comunicación, Toma de decisiones y Aplicación de medidas===&lt;br /&gt;
* '''Involucrar a los directivos'''&lt;br /&gt;
** Lenguaje claro, directo y con el tecnicismo mínimo.&lt;br /&gt;
** Ejemplo: “Los administradores de las aplicaciones web A, B y C, basadas en WordPress, tienen que actualizar a la versión 4.7.3 que corrige un grupo de vulnerabilidades clasificadas como graves por el US-CERT. En el repositorio (ftp://repositorio/wordpress) pueden descargar la última versión liberada. En el siguiente enlace pueden acceder al contenido de la alerta original.”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Otras consideraciones===&lt;br /&gt;
* La Vigilancia Tecnológica es fundamental para garantizar niveles razonables de ciberseguridad en las infraestructuras computacionales.&lt;br /&gt;
* Es necesario involucrar a los directivos en la comunicación y seguimiento en la solución de los problemas detectados, debido al impacto sobre el prestigio, la credibilidad y los procesos de la entidad que puede tener un incidente de ciberseguridad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Conclusiones'''==&lt;br /&gt;
* La complejidad de las amenazas informáticas exige el uso de diferentes mecanismos de seguridad informática.&lt;br /&gt;
* Los mecanismos de seguridad informática deben ser gestionados adecuadamente por especialistas capacitados.&lt;br /&gt;
* La aplicación de los mecanismos de seguridad serán efectivos en la medida en que se analicen correctamente los requerimientos de seguridad de la entidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Vease también''' ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Tipos_controles.png&amp;diff=4024455</id>
		<title>Archivo:Tipos controles.png</title>
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		<updated>2021-09-26T13:28:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;tc&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
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		<title>Archivo:Cortafuego.png</title>
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		<updated>2021-09-26T13:24:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;cf&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Seguridad_Tecnol%C3%B3gica.jpg&amp;diff=4024451</id>
		<title>Archivo:Seguridad Tecnológica.jpg</title>
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		<updated>2021-09-26T13:20:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;st&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
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	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920275</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920275"/>
		<updated>2021-04-18T20:04:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Vease también */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Función resumen o hash'''==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones'''===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
* Validación de datos&lt;br /&gt;
* Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
* Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
* Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
* Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
* Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas'''===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Firma digital''' ==&lt;br /&gt;
* '''Firma digital''': Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Ventajas de la firma digital'''===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|800px|miniaturadeimagen|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Certificados digitales e infraestructura de llave pública''' ==&lt;br /&gt;
==='''Certificados digitales'''===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Aplicación de los certificados digitales'''====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Infraestructura de Llave Pública (PKI)'''====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
====='''Componentes de la PKI'''=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
====='''Arquitectura PKI'''=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Aplicaciones comunes de la Criptografía''' ==&lt;br /&gt;
==='''Criptosistemas híbridos'''===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones del protocolo SSL/TLS'''===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl pro ssl tsl.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Protocolo SSH'''===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado de unidades de almacenamiento'''===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Módulo de plataforma confiable'''=== &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza(Trusted Platform Module TPM por sus siglas en inglés) es  el nombre de una especificación detalla un criptoprocesador seguro que puede almacenar llaves de cifrado para proteger información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y que solo el propietario de un  omputador equipado con él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Conclusiones'''==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Vease también''' ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920274</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920274"/>
		<updated>2021-04-18T20:04:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Conclusiones */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Función resumen o hash'''==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones'''===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
* Validación de datos&lt;br /&gt;
* Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
* Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
* Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
* Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
* Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas'''===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Firma digital''' ==&lt;br /&gt;
* '''Firma digital''': Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Ventajas de la firma digital'''===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|800px|miniaturadeimagen|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Certificados digitales e infraestructura de llave pública''' ==&lt;br /&gt;
==='''Certificados digitales'''===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Aplicación de los certificados digitales'''====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Infraestructura de Llave Pública (PKI)'''====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
====='''Componentes de la PKI'''=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
====='''Arquitectura PKI'''=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Aplicaciones comunes de la Criptografía''' ==&lt;br /&gt;
==='''Criptosistemas híbridos'''===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones del protocolo SSL/TLS'''===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl pro ssl tsl.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Protocolo SSH'''===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado de unidades de almacenamiento'''===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Módulo de plataforma confiable'''=== &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza(Trusted Platform Module TPM por sus siglas en inglés) es  el nombre de una especificación detalla un criptoprocesador seguro que puede almacenar llaves de cifrado para proteger información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y que solo el propietario de un  omputador equipado con él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Conclusiones'''==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920273</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920273"/>
		<updated>2021-04-18T20:04:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Cifrado de unidades de almacenamiento */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Función resumen o hash'''==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones'''===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
* Validación de datos&lt;br /&gt;
* Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
* Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
* Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
* Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
* Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas'''===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Firma digital''' ==&lt;br /&gt;
* '''Firma digital''': Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Ventajas de la firma digital'''===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|800px|miniaturadeimagen|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Certificados digitales e infraestructura de llave pública''' ==&lt;br /&gt;
==='''Certificados digitales'''===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Aplicación de los certificados digitales'''====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Infraestructura de Llave Pública (PKI)'''====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
====='''Componentes de la PKI'''=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
====='''Arquitectura PKI'''=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Aplicaciones comunes de la Criptografía''' ==&lt;br /&gt;
==='''Criptosistemas híbridos'''===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones del protocolo SSL/TLS'''===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl pro ssl tsl.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Protocolo SSH'''===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado de unidades de almacenamiento'''===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Módulo de plataforma confiable'''=== &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza(Trusted Platform Module TPM por sus siglas en inglés) es  el nombre de una especificación detalla un criptoprocesador seguro que puede almacenar llaves de cifrado para proteger información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y que solo el propietario de un  omputador equipado con él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920268</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920268"/>
		<updated>2021-04-18T20:03:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Módulo de plataforma confiable */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Función resumen o hash'''==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones'''===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
* Validación de datos&lt;br /&gt;
* Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
* Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
* Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
* Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
* Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas'''===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Firma digital''' ==&lt;br /&gt;
* '''Firma digital''': Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Ventajas de la firma digital'''===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|800px|miniaturadeimagen|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Certificados digitales e infraestructura de llave pública''' ==&lt;br /&gt;
==='''Certificados digitales'''===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Aplicación de los certificados digitales'''====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Infraestructura de Llave Pública (PKI)'''====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
====='''Componentes de la PKI'''=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
====='''Arquitectura PKI'''=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Aplicaciones comunes de la Criptografía''' ==&lt;br /&gt;
==='''Criptosistemas híbridos'''===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones del protocolo SSL/TLS'''===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl pro ssl tsl.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Protocolo SSH'''===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado de unidades de almacenamiento'''===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Módulo de plataforma confiable'''=== [[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza(Trusted Platform Module TPM por sus siglas en inglés) es  el nombre de una especificación detalla un criptoprocesador seguro que puede almacenar llaves de cifrado para proteger información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y que solo el propietario de un  omputador equipado con él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920267</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920267"/>
		<updated>2021-04-18T20:03:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Aplicaciones comunes de la Criptografía */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Función resumen o hash'''==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones'''===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
* Validación de datos&lt;br /&gt;
* Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
* Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
* Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
* Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
* Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas'''===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Firma digital''' ==&lt;br /&gt;
* '''Firma digital''': Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Ventajas de la firma digital'''===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|800px|miniaturadeimagen|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Certificados digitales e infraestructura de llave pública''' ==&lt;br /&gt;
==='''Certificados digitales'''===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Aplicación de los certificados digitales'''====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Infraestructura de Llave Pública (PKI)'''====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
====='''Componentes de la PKI'''=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
====='''Arquitectura PKI'''=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Aplicaciones comunes de la Criptografía''' ==&lt;br /&gt;
==='''Criptosistemas híbridos'''===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones del protocolo SSL/TLS'''===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl pro ssl tsl.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Protocolo SSH'''===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado de unidades de almacenamiento'''===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Módulo de plataforma confiable'''===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza(Trusted Platform Module TPM por sus siglas en inglés) es [[Archivo:Mod pla con.png|derecha]] el nombre de una especificación detalla un criptoprocesador seguro que puede almacenar llaves de cifrado para proteger información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y que solo el propietario de un  omputador equipado con él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Apl_pro_ssl_tsl.png&amp;diff=3920263</id>
		<title>Archivo:Apl pro ssl tsl.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Apl_pro_ssl_tsl.png&amp;diff=3920263"/>
		<updated>2021-04-18T19:58:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;ats&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920262</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920262"/>
		<updated>2021-04-18T19:56:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Certificados digitales e infraestructura de llave pública */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Función resumen o hash'''==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones'''===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
* Validación de datos&lt;br /&gt;
* Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
* Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
* Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
* Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
* Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas'''===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Firma digital''' ==&lt;br /&gt;
* '''Firma digital''': Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Ventajas de la firma digital'''===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|800px|miniaturadeimagen|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Certificados digitales e infraestructura de llave pública''' ==&lt;br /&gt;
==='''Certificados digitales'''===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Aplicación de los certificados digitales'''====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Infraestructura de Llave Pública (PKI)'''====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
====='''Componentes de la PKI'''=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
====='''Arquitectura PKI'''=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920259</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920259"/>
		<updated>2021-04-18T19:55:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Ventajas de la firma digital */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Función resumen o hash'''==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones'''===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
* Validación de datos&lt;br /&gt;
* Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
* Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
* Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
* Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
* Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas'''===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Firma digital''' ==&lt;br /&gt;
* '''Firma digital''': Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Ventajas de la firma digital'''===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|800px|miniaturadeimagen|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920255</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920255"/>
		<updated>2021-04-18T19:51:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Firma digital */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Función resumen o hash'''==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones'''===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
* Validación de datos&lt;br /&gt;
* Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
* Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
* Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
* Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
* Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas'''===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Firma digital''' ==&lt;br /&gt;
* '''Firma digital''': Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920254</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920254"/>
		<updated>2021-04-18T19:51:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Firma digital */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Función resumen o hash'''==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones'''===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
* Validación de datos&lt;br /&gt;
* Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
* Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
* Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
* Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
* Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas'''===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Firma digital''' ==&lt;br /&gt;
* Firma digital: Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920253</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920253"/>
		<updated>2021-04-18T19:50:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Aplicaciones */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Función resumen o hash'''==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones'''===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
* Validación de datos&lt;br /&gt;
* Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
* Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
* Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
* Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
* Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas'''===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Firma digital ==&lt;br /&gt;
* Firma digital: Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920250</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920250"/>
		<updated>2021-04-18T19:49:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Función resumen o hash'''==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Aplicaciones''' ===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
 * Validación de datos&lt;br /&gt;
 * Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
 * Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
 * Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
 * Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
 * Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas'''===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Firma digital ==&lt;br /&gt;
* Firma digital: Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920248</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920248"/>
		<updated>2021-04-18T19:48:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Función resumen o hash */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido&lt;br /&gt;
contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se&lt;br /&gt;
emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas&lt;br /&gt;
para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Función resumen o hash'''==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Aplicaciones''' ===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
 * Validación de datos&lt;br /&gt;
 * Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
 * Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
 * Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
 * Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
 * Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas'''===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Firma digital ==&lt;br /&gt;
* Firma digital: Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920242</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920242"/>
		<updated>2021-04-18T19:47:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido&lt;br /&gt;
contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se&lt;br /&gt;
emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas&lt;br /&gt;
para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Función resumen o hash==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen&lt;br /&gt;
pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aplicaciones ===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
 * Validación de datos&lt;br /&gt;
 * Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
 * Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
 * Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
 * Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
 * Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Firma digital ==&lt;br /&gt;
* Firma digital: Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920241</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920241"/>
		<updated>2021-04-18T19:46:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Criptografía asimétrica */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido&lt;br /&gt;
contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se&lt;br /&gt;
emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas&lt;br /&gt;
para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Función resumen o hash==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen&lt;br /&gt;
pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aplicaciones ===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
 * Validación de datos&lt;br /&gt;
 * Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
 * Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
 * Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
 * Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
 * Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Firma digital ==&lt;br /&gt;
* Firma digital: Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920237</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920237"/>
		<updated>2021-04-18T19:45:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Criptografía asimétrica */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptografía asimétrica''' ==&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los&lt;br /&gt;
algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas&lt;br /&gt;
simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente'''===&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido&lt;br /&gt;
contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se&lt;br /&gt;
emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas&lt;br /&gt;
para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Función resumen o hash==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen&lt;br /&gt;
pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aplicaciones ===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
 * Validación de datos&lt;br /&gt;
 * Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
 * Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
 * Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
 * Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
 * Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Firma digital ==&lt;br /&gt;
* Firma digital: Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920235</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920235"/>
		<updated>2021-04-18T19:45:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Funcionamiento | Cifrado de llave pública */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Funcionamiento | Cifrado de llave pública'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Criptografía asimétrica ==&lt;br /&gt;
* Ventajas&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
* Desventajas&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los&lt;br /&gt;
algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas&lt;br /&gt;
simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente===&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido&lt;br /&gt;
contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se&lt;br /&gt;
emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas&lt;br /&gt;
para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Función resumen o hash==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen&lt;br /&gt;
pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aplicaciones ===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
 * Validación de datos&lt;br /&gt;
 * Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
 * Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
 * Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
 * Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
 * Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Firma digital ==&lt;br /&gt;
* Firma digital: Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920234</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920234"/>
		<updated>2021-04-18T19:44:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Aplicaciones de la criptografía asimétrica */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Aplicaciones de la criptografía asimétrica'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Cifrado de llave pública===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Criptografía asimétrica ==&lt;br /&gt;
* Ventajas&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
* Desventajas&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los&lt;br /&gt;
algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas&lt;br /&gt;
simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente===&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido&lt;br /&gt;
contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se&lt;br /&gt;
emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas&lt;br /&gt;
para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Función resumen o hash==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen&lt;br /&gt;
pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aplicaciones ===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
 * Validación de datos&lt;br /&gt;
 * Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
 * Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
 * Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
 * Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
 * Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Firma digital ==&lt;br /&gt;
* Firma digital: Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920233</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920233"/>
		<updated>2021-04-18T19:44:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Funcionamiento | Firma Digital (simplificada) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones de la criptografía asimétrica===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Cifrado de llave pública===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Criptografía asimétrica ==&lt;br /&gt;
* Ventajas&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
* Desventajas&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los&lt;br /&gt;
algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas&lt;br /&gt;
simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente===&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido&lt;br /&gt;
contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se&lt;br /&gt;
emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas&lt;br /&gt;
para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Función resumen o hash==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen&lt;br /&gt;
pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aplicaciones ===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
 * Validación de datos&lt;br /&gt;
 * Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
 * Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
 * Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
 * Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
 * Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Firma digital ==&lt;br /&gt;
* Firma digital: Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920230</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920230"/>
		<updated>2021-04-18T19:43:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: /* Funcionamiento | Cifrado de llave pública */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones de la criptografía asimétrica===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Cifrado de llave pública===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|552px|marco|centro]]&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|sinmarco|centro]]&lt;br /&gt;
1. Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
2. Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
3. Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
4. Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
5. Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Criptografía asimétrica ==&lt;br /&gt;
* Ventajas&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
* Desventajas&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los&lt;br /&gt;
algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas&lt;br /&gt;
simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente===&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido&lt;br /&gt;
contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se&lt;br /&gt;
emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas&lt;br /&gt;
para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Función resumen o hash==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen&lt;br /&gt;
pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aplicaciones ===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
 * Validación de datos&lt;br /&gt;
 * Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
 * Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
 * Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
 * Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
 * Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Firma digital ==&lt;br /&gt;
* Firma digital: Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920222</id>
		<title>Criptografía en Ciberseguridad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Criptograf%C3%ADa_en_Ciberseguridad&amp;diff=3920222"/>
		<updated>2021-04-18T19:38:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Rol de la Criptografía en la Ciberseguridad&lt;br /&gt;
|imagen=Criptografia.jpg|miniaturadeimagen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |concepto= Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Criptografía '''&lt;br /&gt;
* Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad de la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.&lt;br /&gt;
* La criptografía permite asegurar tres aspectos básicos de seguridad informática:&lt;br /&gt;
** la confidencialidad,&lt;br /&gt;
** la integridad,&lt;br /&gt;
** y el no repudio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Introducción'''==&lt;br /&gt;
==='''Referentes históricos'''===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Referentes historicos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Conceptos''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Conceptos.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Llave_clave.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Llave o clave''': Información secreta que se utiliza durante el proceso de Cifrado o Descifrado de los mensajes. Solo es de conocimiento del Emisor y el Receptor. En los criptosistemas asimétricos existe la llave pública que es de total conocimiento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Algorit.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Algoritmo criptográfico''': Conjunto ordenado de operaciones matemáticas específicas, que implementadas en software o en medios electrónicos realizan secuencialmente y a partir de una lógica, la transformación de una información en texto legible, en texto cifrado ilegible por personas no autorizadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptoanalisis.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptoanálisis''': Es la ciencia de descifrar y leer estos mensajes cifrados sin conocer la llave utilizada por el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Esteganografia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Esteganografía''': Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Criptologia.png|derecha|sinmarco]]&lt;br /&gt;
• '''Criptología''': Es la disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta manera, se convierten en difíciles o imposibles de leer por entidades no autorizadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Cifrados clásicos''' ==&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por sustitución'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
* Cifrado por sustitución monoalfabético&lt;br /&gt;
** Cada letra o grupo de letras que forma el texto en claro son sustituidos por una letra o grupo de ellas.&lt;br /&gt;
** En la sustitución más trivial, un segundo alfabeto se puede obtener del primero desplazando todos los caracteres de éste k unidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Cifrado César''' ====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado cesar.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Vulnerabilidad''' ====&lt;br /&gt;
* Los lenguajes presentan propiedades estadísticas de aparición de letras o símbolos y combinaciones de estos, lo cual facilita mucho el trabajo de criptoanálisis.&lt;br /&gt;
* Se comenzaría asignando los símbolos más repetidos en el mensaje cifrado o las letras más utilizadas del idioma.&lt;br /&gt;
* En idiomas como el inglés, el criptoanalista trabajaría con datos como estos:&lt;br /&gt;
** Letras más comunes: e,t,o,a,n,i...&lt;br /&gt;
** Pares de letras más comunes: th, in, er, re, an.&lt;br /&gt;
** Tríos de letras más comunes: are, the, ing, and, ion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Cifrado por Transposición'''===&lt;br /&gt;
* '''Objetivo''': Los métodos de transposición, también llamados de permutación, reordenan los símbolos del texto en claro, sin alterar su significado.&lt;br /&gt;
* Usualmente en este reordenamiento se dispone los símbolos según un cierto patrón geométrico y se extrae posteriormente según una cierta trayectoria.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cifrado tranposicion.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar simple'''====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar simple.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
Se considera una matriz bidimensional de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
determinado número de filas y columnas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
que se rellena por filas, y de la que se van&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
obteniendo los caracteres por columnas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matriz de 8x5 y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Transposición columnar con llave'''====&lt;br /&gt;
Se escoge una clave que no tenga caracteres&lt;br /&gt;
[[Archivo:Tranposicion columnar llave.png|derecha|sinmarco|408x408px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
repetidos. Con esta clave se numeran las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas siguiendo el orden alfabético de sus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
letras. El criptograma se obtiene leer las&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
columnas según el orden numérico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''EJEMPLO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Usando la clave CURSO [C=1 , U=5, R=4,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S3=, O=2] y el mensaje: “ESTE ES UN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO DE TRANSPOSICIÓN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
COLUMNAR”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas Simétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico donde la llave para descifrar un criptograma (K’) se calcula a partir de la llave (K) que se utilizó para cifrar el texto en claro, y viceversa.&lt;br /&gt;
* Lo habitual en los criptosistemas de este tipo es que ambas claves (K y K’) coincidan, es decir, que se utilice la misma clave para cifrar un mensaje y para su descifrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== '''Funcionamiento''' ===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cripto simet.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
# Alicia cifra el mensaje con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
# Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con la clave secreta.&lt;br /&gt;
# Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== '''Criptografía simétrica''' ====&lt;br /&gt;
* '''Ventajas'''&lt;br /&gt;
** La simetría del criptosistema hace que los papeles del emisor y receptor sean intercambiables fácilmente.&lt;br /&gt;
** Este tipo de criptosistemas mantiene la confidencialidad de la información y confiere autenticidad al emisor.&lt;br /&gt;
** La velocidad de cifrado y descifrado es por lo general mayor que otros criptosistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Desventajas'''&lt;br /&gt;
** La distribución de claves exige un canal seguro.&lt;br /&gt;
** En los criptosistemas simétricos, con numerosos interlocutores, el número de claves implicadas es muy grande:(N*(N-1))/2  (Ej. para 20 nodos, es necesario tener 190 llaves y 19 900 para 200 nodos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===='''Ejemplo de algoritmos simétricos utilizados actualmente'''====&lt;br /&gt;
* AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de criptografía industrial. Ofrece tres tipos de longitudes de claves: 128, 192 y 256 bits.&lt;br /&gt;
* Camellia Desarrollado en Japón, crea claves de 128, 192 y 256 bits. Es utilizado por TLS.&lt;br /&gt;
* Triple DES Diseñado para agrandar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo Data Encryption Standard (DES), tarjetas de crédito y otros medios de pago electrónicos tienen como estándar el algoritmo Triple DES pero está desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por AES que es hasta 6 veces más rápido.&lt;br /&gt;
* Twofish El tamaño de bloque en Twofish es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Es rápido, flexible y eficiente y es utilizado en las herramientas de gestión de contraseñas y sistemas de pago seguros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Criptosistemas asimétricos''' ==&lt;br /&gt;
* Sistema criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes.&lt;br /&gt;
* Las dos claves pertenecen a la misma persona que ha enviado el mensaje:&lt;br /&gt;
** una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona,&lt;br /&gt;
** la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella.&lt;br /&gt;
* Lo que se cifra en emisión con una clave, se descifra en recepción con la otra clave.&lt;br /&gt;
* Se conoce también como Criptografía de Llave Pública.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones de la criptografía asimétrica===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Aplicaciones crip asi.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Cifrado de llave pública===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun cif llav pub.png|sinmarco|centro]]&lt;br /&gt;
1. Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
2. Alicia cifra el mensaje con la llave pública de Roberto.&lt;br /&gt;
3. Alicia envía el mensaje cifrado a Roberto a través de Internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.&lt;br /&gt;
4. Roberto recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su llave privada.&lt;br /&gt;
5. Roberto ya puede leer el mensaje original que le mandó Alicia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Funcionamiento | Firma Digital (simplificada)===&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun fir dig.png|sinmarco|centro]]&lt;br /&gt;
1. Alicia redacta un mensaje.&lt;br /&gt;
2. Alicia firma digitalmente el mensaje con su llave privada.&lt;br /&gt;
3. Alicia envía el mensaje firmado digitalmente a Roberto a través de Internet.&lt;br /&gt;
4. Roberto recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la llave pública de Alicia.&lt;br /&gt;
5. Roberto ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido Alicia el remitente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Criptografía asimétrica ==&lt;br /&gt;
* Ventajas&lt;br /&gt;
** Solo las llaves privadas son secretas.&lt;br /&gt;
** Fácil administración de llaves y menor cantidad de las mismas en una red.&lt;br /&gt;
** Dependiendo del modo de uso, los pares de llaves son válidos por ciertos períodos de tiempo (usualmente años).&lt;br /&gt;
** El número total de claves implicadas siempre va a ser 2 ∗ 𝑛&lt;br /&gt;
* Desventajas&lt;br /&gt;
** Por regla general, los algoritmos asimétricos son más lentos computacionalmente que los&lt;br /&gt;
algoritmos simétricos.&lt;br /&gt;
** Mayor tamaño de llaves para obtener iguales niveles de seguridad que los criptosistemas&lt;br /&gt;
simétricos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplo de Algoritmos asimétricos más utilizados actualmente===&lt;br /&gt;
* RSA: Nombrado por las iniciales de sus autores (Rivest, Shamir y Adleman) La seguridad de este algoritmo radica en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.&lt;br /&gt;
* Diffie-Hellman: Es un protocolo de establecimiento de claves entre partes que no han tenido&lt;br /&gt;
contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima (no autenticada). Se&lt;br /&gt;
emplea generalmente como medio para acordar claves simétricas que serán empleadas&lt;br /&gt;
para el cifrado de una sesión (establecer clave de sesión).&lt;br /&gt;
* ElGamal: Fue descrito por Taher Elgamal en 1984. Este algoritmo no está bajo ninguna patente lo que lo hace de uso libre. Está basado en la idea de Diffie-Hellman y que funciona de una forma parecida a este algoritmo discreto. Puede ser utilizado tanto para generar firmas digitales como para cifrar o descifrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Función resumen o hash==&lt;br /&gt;
* Es una función matemática unidireccional que opera sobre un documento digital, secuencia digital numérica, etc., todos de gran tamaño medido en bits, y brinda como resultado un valor más pequeño y de tamaño fijo, cualquiera sea su entrada, que se utiliza en aplicaciones criptográficas que protegen la integridad de la información.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Fun res hash.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Una función resumen es una función h la cual cumple propiedades como:&lt;br /&gt;
** Compresión h mapea una entrada x de longitud arbitrariamente finita a una salida h(x) de longitud fija n.&lt;br /&gt;
** Fácil de calcular dado x, calcular h(x) es computacionalmente barato.&lt;br /&gt;
** Función de un solo sentido es difícil encontrar una entrada, cuyo hash sea un valor resumen&lt;br /&gt;
pre-especificado.&lt;br /&gt;
** Resistencia a colisiones es difícil encontrar dos entradas que tengan el mismo valor resumen.&lt;br /&gt;
** Difusión si se modifica un solo bit del mensaje x, el hash h(x) debería cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aplicaciones ===&lt;br /&gt;
* Almacenamiento de contraseñas (Una contraseña debe ser irrecuperable siempre)&lt;br /&gt;
 * Validación de datos&lt;br /&gt;
 * Autenticación de paquetes de software&lt;br /&gt;
 * Identificación de ficheros en redes peer-to-peer&lt;br /&gt;
 * Referencias de archivos de video en Youtube&lt;br /&gt;
 * Implementaciones en protocolos de seguridad y en sistemas tales como SSL/TLS, PGP, IPsec,&lt;br /&gt;
* S/MIME, Bitcoin, etc.&lt;br /&gt;
 * Firma digital&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ejemplos de Funciones Hash más utilizadas===&lt;br /&gt;
* SHA-3 (Secure Hash Algorithm) versión 3 es una familia de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de EE. UU.&lt;br /&gt;
* MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Uno de sus usos es el de comprobar que algún archivo no haya sido modificado. A pesar de su amplia difusión actual, se han detectado problemas de seguridad desde 1996.&lt;br /&gt;
* RIPEMD-160 (acrónimo de RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) es un algoritmo del resumen del mensaje de 160 bits (y función criptográfica de hash) desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart Preneel, y publicados primeramente en 1996. Es una versión mejorada de RIPEMD y es similar en seguridad y funcionamiento de SHA-1 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Firma digital ==&lt;br /&gt;
* Firma digital: Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje o documento y que se obtiene mediante un procedimiento matemático conocido, vinculado a la llave privada del suscriptor iniciador de una comunicación y al texto del mensaje para permitir determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con esa llave privada (secreta) del iniciador, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Firma dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Crea fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ver fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ventajas de la firma digital===&lt;br /&gt;
* Mayor dificultad para suplantar la firma que en un documento de papel.&lt;br /&gt;
* Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales.&lt;br /&gt;
* Mayor control sobre el archivo.&lt;br /&gt;
* Permite la tramitación digital de la información lo que posibilita brindar servicios a distancia.&lt;br /&gt;
* Mayor disponibilidad de la información.&lt;br /&gt;
* Ahorro de tiempo.&lt;br /&gt;
* Agilidad en los servicios.&lt;br /&gt;
* Ahorro de papel, tóner y/o tinta de impresión.&lt;br /&gt;
* Ahorro de espacio físico.&lt;br /&gt;
* Ahorro de combustible.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Apl fir dig.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Certificados digitales e infraestructura de llave pública ==&lt;br /&gt;
===Certificados digitales ===&lt;br /&gt;
* Certificado Digital de Llave Pública: Es un archivo o documento electrónico mediante el cual, una autoridad de certificación (tercero confiable) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad (nombre, dirección, número de identidad o pasaporte, y otros elementos de identificación) y una llave criptográfica pública, y es una pieza imprescindible en los protocolos que se usan para autenticar a las partes de una comunicación digital.&lt;br /&gt;
* Técnicamente, es un pequeño archivo con formato estándar definido por la ITU-T X.509.&lt;br /&gt;
====Aplicación de los certificados digitales====&lt;br /&gt;
* Sirven para identificarse ante terceros.&lt;br /&gt;
* Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.&lt;br /&gt;
* Los certificados digitales pueden garantizar:&lt;br /&gt;
* la autentificación de las partes.&lt;br /&gt;
* la integridad de la transacción.&lt;br /&gt;
* la confidencialidad de la información.&lt;br /&gt;
* el no repudio&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Infraestructura de Llave Pública (PKI)====&lt;br /&gt;
La Infraestructura de Llave Pública o PKI (por sus siglas en inglés Public Key Infrastructure), es una combinación de hardware, software, y políticas y procedimientos de seguridad, que permiten la ejecución, con garantías, de operaciones criptográficas, como el cifrado, la firma digital, y el no repudio de transacciones electrónicas.&lt;br /&gt;
=====Componentes de la PKI=====&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Certificación (CA, Certificate Authority) es la encargada de emitir y revocar un certificado. Es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Registro (RA, Registration Authority) es la responsable de verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.&lt;br /&gt;
* Los repositorios son las estructuras encargadas de almacenar la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List), donde se incluyen todos aquellos certificados que han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Validación (VA, Validation Authority) es la encargada de comprobar la validez de los certificados digitales.&lt;br /&gt;
* La Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA, Time Stamp Authority) es la encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo.&lt;br /&gt;
* Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)&lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad son una práctica común en el proceso de seguridad informática de la entidad. &lt;br /&gt;
* Las evaluaciones de seguridad no se anulan entre sí, cada una debe aplicarse según sus características y por un personal experto en ello. &lt;br /&gt;
* Una evaluación de seguridad debe concluir con una serie de recomendaciones y medidas que contribuyan a solucionar los problemas y vulnerabilidades de seguridad halladas.&lt;br /&gt;
=====Arquitectura PKI=====&lt;br /&gt;
[[Archivo:Arquitectura pki.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones comunes de la Criptografía ==&lt;br /&gt;
===Criptosistemas híbridos===&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas simétricos son rápidos pero presentan el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* Los criptosistemas asimétricos son más lentos, pero resuelven el problema de la distribución de llaves.&lt;br /&gt;
* La criptografía híbrida usa tanto el cifrado simétrico como el asimétrico.&lt;br /&gt;
** Emplea la criptografía de llave pública para compartir una llave para el cifrado simétrico.&lt;br /&gt;
** El mensaje que se esté enviando en el momento, se cifra usando su propia clave privada, luego el mensaje cifrado se envía al destinatario.&lt;br /&gt;
** Cómo intercambiar una llave simétrica no es seguro, ésta es diferente para cada sesión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aplicaciones del protocolo SSL/TLS===&lt;br /&gt;
* Transport Layer Security (TLS) (Seguridad de la Capa de Transporte) y su antecesor Secure Sockets Layer (SSL, Capa de Puertos Seguros) son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.&lt;br /&gt;
* Se usan certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para autentificar a la contraparte con quien se están comunicando y para intercambiar una llave simétrica.&lt;br /&gt;
* Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de mensajes para integridad y como un producto lateral, la autenticación del mensaje.&lt;br /&gt;
* Varias versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación web, correo electrónico, fax por Internet, mensajería instantánea, y voz-sobre-IP (VoIP).&lt;br /&gt;
Imagen=apl_pro_ssl_tls.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Protocolo SSH===&lt;br /&gt;
* Secure Shell (SSH) es un protocolo criptográfico de red para establecer la comunicación segura de datos, servicios de terminal remotos, ejecución de comandos y otros servicios entre dos computadoras sobre una red insegura.&lt;br /&gt;
* Permite por tanto la configuración y generación de una conexión TCP cifrada.&lt;br /&gt;
* Aplicaciones:&lt;br /&gt;
** Administración remota de servidores (SSH).&lt;br /&gt;
** Distintos tipos de transferencia de archivos entre nodos (SCP, Rsync)&lt;br /&gt;
** Servicio de FTP seguro (SFTP)&lt;br /&gt;
** Tunelización de servicios.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Prot ssh.png|marco|centro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cifrado de unidades de almacenamiento===&lt;br /&gt;
* En los casos de robos de dispositivos informáticos, los delincuentes pueden acceder a la información existente en las unidades de almacenamiento.&lt;br /&gt;
* Para evitar esto, los sistemas operativos modernos brindan un conjunto de funciones que permiten elcifrado de las unidades de disco, particiones y volúmenes.&lt;br /&gt;
* Algunos ejemplos son programas como BitLocker (Windows 10), Veracrypt (multiploataforma), funcionalidades de seguridad de Android (cifrado de dispositivo y tarjeta de memoria).&lt;br /&gt;
* Estas funcionalidades y programas son suficientes para evitar que delincuentes comunes puedan acceder a la información no clasificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Módulo de plataforma confiable===&lt;br /&gt;
* El Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Platform &lt;br /&gt;
[[Archivo:Mod pla con.png|derecha]]&lt;br /&gt;
Module TPM por sus siglas en inglés) es el nombre de&lt;br /&gt;
una especificación detalla un criptoprocesador seguro&lt;br /&gt;
que puede almacenar llaves de cifrado para proteger&lt;br /&gt;
información.&lt;br /&gt;
* El TPM es un chip pasivo desactivado en la factoría y&lt;br /&gt;
que solo el propietario de un computador equipado con&lt;br /&gt;
él puede elegir activar.&lt;br /&gt;
* Cuando está activado, el TPM solo recibe comandos y&lt;br /&gt;
datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los&lt;br /&gt;
resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusiones==&lt;br /&gt;
* La criptografía es un componente fundamental para la aplicación de la ciberseguridad en las entidades.&lt;br /&gt;
* Desde el punto de vista organizacional es importante analizar si en su aplicación se están usando las técnicas y criptosistemas recomendados para cada caso.&lt;br /&gt;
* La aplicación de la criptografía contribuirá a la seguridad de nuestros sistemas en la misma medida en que seamos cuidadosos con la gestión de los diferentes activos criptográficos como por ejemplo las llaves y certificados, ya sea a nivel de infraestructura o personal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vease también ==&lt;br /&gt;
* [[Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Ciberseguridad]]&lt;br /&gt;
* [[Política de Seguridad Informática]]&lt;br /&gt;
* [[Sistema de gestión de eventos e información de seguridad]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente==&lt;br /&gt;
* Curso Fundamentos de la [[Ciberseguridad]]. Autores. M.Sc. Henry Raúl González Brito - Dr.C. Walter Baluja García - Dr. C. Raydel Montesino Perurena&lt;br /&gt;
*Manual sobre Seguridad informática. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Mod_pla_con.png&amp;diff=3920217</id>
		<title>Archivo:Mod pla con.png</title>
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		<updated>2021-04-18T19:31:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;mpc&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Prot_ssh.png&amp;diff=3920215</id>
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		<updated>2021-04-18T19:30:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;pssh&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:Arquitectura_pki.png&amp;diff=3920214</id>
		<title>Archivo:Arquitectura pki.png</title>
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		<updated>2021-04-18T19:29:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;apki&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
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		<title>Archivo:Apl fir dig.png</title>
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		<updated>2021-04-18T19:29:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;afd&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
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		<updated>2021-04-18T19:28:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;vfd&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
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		<updated>2021-04-18T19:28:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Raidel.delgado: &lt;/p&gt;
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		<author><name>Raidel.delgado</name></author>
		
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