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H04L63/0428 Architectures de réseau ou protocoles de communication de réseau pour la protection des réseaux pour l’échange confidentiel de données entre entités communiquant par des réseaux de paquets de données dans lesquels le contenu des données est sécurisé, par exemple par le cryptage ou l’encapsulation des charges utiles.
Processus de cryptage de flux de données par paquets de données dans lequel le paquet de données à crypter est automatiquement crypté de manière séquentielle à au moins deux niveaux de cryptage consécutifs, comprenant les étapes suivantes : – (S10) pour déterminer le nombre, la forme et l’ordre des différents algorithmes de cryptage à utiliser dans les étapes de cryptage successives ; – (S12) pour déterminer les différentes clés de cryptage à utiliser ;
Une méthode de décryptage des paquets de données d’un flux de données est connue dans l’ordonnance WO 2004/057830 A1, dans laquelle les premiers paquets de données sont décryptés avec un premier algorithme de cryptage dans la première unité de décryptage et les seconds paquets de données avec un second algorithme de cryptage dans la seconde unité de décryptage et dans laquelle les paquets de données qui ont déjà été décryptés avec le premier algorithme de cryptage ne sont pas encore décryptés le z. Comme second algorithme de cryptage MPEG-I, des images fixes ou des informations de signal, telles que En tant que fichiers vidéo MPEG, puis le premier algorithme de cryptage pour les autres paquets. En outre, l’information elle-même est contenue dans les paquets eux-mêmes, qui sont utilisés pour le décryptage du paquet respectif par deux algorithmes de cryptage.

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Des méthodes et des appareils sont révélés pour le cryptage et éventuellement le décryptage d’un signal analogique ou numérique. La forme d’onde du signal est transformée par une fonction de fréquence complexe, non linéaire et sensiblement continue pendant le cryptage. La transformation est définie en ce sens que la durée d’un signal impulsionnel transformé est considérablement augmentée. Le décryptage permet au signal crypté d’être transformé par la dynamique opposée à celle de la fonction de cryptage. Lors du cryptage/décryptage d’un signal, les transformations peuvent différer dans le temps.
La demande de brevet américain Ser est la dernière en date. Vol. 07/197,697, déposée le 23 mai 1988, qui est une continuation de la demande de brevet américain Ser. n° 07/026,691, déposée le 17 mars 1987, qui ont toutes deux été abandonnées.
La présente innovation concerne le cryptage et, en particulier, la nouvelle méthode de cryptage et l’appareil utilisé pour crypter un signal, ainsi que la méthode de décryptage qui l’accompagne et l’appareil utilisé pour décoder le signal crypté de manière à reproduire de manière significative le signal original.

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Au lieu de se fier aux protections inhérentes offertes par un protocole de communication, les adversaires peuvent utiliser un algorithme de cryptage symétrique connu pour dissimuler la commande et contrôler le trafic. Pour le cryptage de texte en clair et le décryptage de texte chiffré, les algorithmes de cryptage symétrique utilisent la même clé. Les algorithmes de cryptage symétrique les plus courants sont AES, DES, 3DES, Blowfish et RC4.
En utilisant l’algorithme DES en mode CBC avec une clé dérivée du hachage MD5 de la chaîne HYF54& percent 9&jkMCXuiS, les commandes de contrôle et de commande 3PARA RAT sont cryptées à l’intérieur du canal HTTP C2. Si le décodage DES échoue, 3PARA RAT peut utiliser une clé XOR de 8 octets dérivée de la chaîne HYF54& percent 9&jkMCXuiS1].
Pour brouiller le trafic HTTP, BRONZE BUTLER a utilisé les cryptages RC4 (pour les logiciels malveillants Datper) et AES (pour les logiciels malveillants xxmm). Un outil nommé RarStar qui encode les données avec un algorithme XOR personnalisé tout en les envoyant sur un serveur C2 a également été utilisé par BRONZE BUTLER [14].
La réponse du serveur C2 à une balise envoyée par la version Emissaire contient une valeur GUID de 36 caractères qui est utilisée comme clé de cryptage pour les communications réseau ultérieures. Certaines variantes de l’Emissaire utilisent différentes opérations XOR pour chiffrer les données C2 [34].

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* Selon les chiffres officiels de l’INE, au 31 décembre 2014, la population résidant en Espagne et originaire de ces pays dépassait un total de seulement 64 000 personnes qui ont plus de chances d’accéder aux chaînes de télévision et à la radio scandinave, grâce au haut débit (et pas seulement au satellite) à tout moment.
Les expatriés des pays nordiques (et éventuellement les Britanniques) ont toujours eu des difficultés à accéder aux chaînes de télévision dans leur propre langue depuis le début de la transmission massive de chaînes par satellite (analogiques puis numériques).
Cependant, grâce à Internet, aux derniers appareils multimédia domestiques et à certaines compétences, il est possible de surmonter certains de ces obstacles, encore une fois imposés sous la pression des cinéastes, le zèle de nombreux gouvernements pour que seuls les contribuables puissent accéder aux services publics (avec des paradoxes fascinants), les intérêts commerciaux des plateformes de paiement dans chaque pays, comme dans le cas récent des plateformes de paiement dans chaque pays,

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