Una propuesta criptográfica basada en atractores caóticos

Autores/as

Luz Deicy Alvarado-Nieto
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
https://orcid.org/0000-0002-1305-3123
Isabel Amaya-Barrera
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
https://orcid.org/0000-0002-8845-5901
César Augusto Suárez Parra
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
https://orcid.org/0000-0002-2861-7788

Palabras clave:

Criptografía, Esteganografía, Seguridad informática, Atractores caóticos, Cuaterniones, Autómatas celulares

Sinopsis

Este libro surgió de un ejercicio académico que contó con la participación de estudiantes y profesores del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene como principal objetivo aplicar los principios de los sistemas dinámicos caóticos en el contexto de la seguridad informática. Para ello, aborda temáticas como atractores caóticos, teoría de cuaterniones y autómatas celulares, lo cual facilita el manejo de información de gran tamaño y la generación de propuestas criptográficas y esteganográficas con este enfoque. Los modelos presentados en este libro fueron aplicados a diversos archivos de gran tamaño, tales como imágenes, audios, textos, videos y archivos multimedia en general. Estos modelos fueron sometidos a evaluaciones de seguridad y desempeño, logrando indicadores acordes con los reportados en la literatura científica actual. Esto evidencia que tales propuestas podrían, eventualmente, ser implementadas en entornos reales. Dado el vertiginoso avance de las tecnologías, la seguridad de la información se convierte en un problema social de gran impacto a nivel mundial. Este hecho motiva a la comunidad académica a trabajar de manera interdisciplinaria en el liderazgo de propuestas robustas de solución que involucren principios de matemáticas e ingeniería, buscando siempre minimizar la posibilidad de que intrusos accedan a la información de forma fraudulenta.

Capítulos

  • Introducción
  • Capítulo 1
    Caos y atractores extraños
  • Capítulo 2
    Principios de la teoría de cuaterniones
  • Capítulo 3
    Autómatas celulares
  • Capítulo 4
    Principios de esteganografía
  • Capítulo 5
    Criptografía
  • Capítulo 6
    Nuevas propuestas criptográficas

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Biografía del autor/a

Luz Deicy Alvarado-Nieto, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Profesora titular en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde 1995. Ingeniera de Sistemas de la misma universidad, Magíster en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, Doctora en Informática con énfasis en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, España. Actualmente dirige el Grupo de Complejidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (ComplexUD).

Isabel Amaya-Barrera, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Profesora titular en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde 2001. Licenciada en Matemáticas de la misma universidad, Colombia, Especialista en Matemática Aplicada de la Universidad Sergio Arboleda, Magíster en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del Grupo de Complejidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (ComplexUD).

César Augusto Suárez Parra, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Profesor asistente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde 1999. Ingeniero Mecánico de la Universidad INCCA de Bogotá, Colombia, Magíster en Materiales y Procesos de Manufactura de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del Grupo de Complejidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (ComplexUD).

Referencias

Alligood, K. T., Sauer, T. D. y Yorke, J. A. (1997). Chaos: An Introduction to Dynamical Systems. Springer-Verlag.

Avellán Zapata, V. (2015). Caos, linealidad y dimensión [Trabajo de grado, Universidad de Murcia]. Archivo digital. https://www.um.es/documents/118351/1884002/TFG_ABELLAN+ZAPATA.pdf/5209b4f3-63ab-4274-9160-996c735ff197

Bahi, J. y Guyeux, C. (2013). Discrete Dynamical Systems and Chaotic Machines: Theory and Applications (1.ª ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/b14979

Balibrea Gallego, F. (1999). Caos y atractores extraños. Dos problemas no lineales en matemáticas. La Gaceta, 2(1), 99-116. https://gaceta.rsme.es/abrir.php?id=368

Blanes Zamora, S., Ginestar Peiró, D. y Roselló Ferragud, M. D. (2020). Introducción a los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales (3.ª ed.). Universitat Politècnica de València. https://gdocu.upv.es/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/9267df62-d8ab46e3-849f-e2a9bafa0be9/TOC_6100_01_03.pdf?guest=true

Campos Romero, D. e Isaza Delgado, J. F. (2002). Prolegómenos a los sistemas dinámicos. Universidad Nacional de Colombia.

Cuomo, K. M., Oppenheim, A. V. y Strogatz, S. H. (1993). Synchronization of Lorenz-based chaotic circuits with applications to communications. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Proccesing, 40(10), 626-633. https://doi.org/10.1109/82.246163

Devaney, R. L. (1989). An Introduction to Chaotic Dynamical Systems (2.ª ed.). Addison-Wesley Publishing Company. https://zangeneh.iut.ac.ir/sites/zangeneh.iut.ac.ir/files/files_course/robert_l.devaneyan_introductiponto_chaotic_dynamical_system.pdf

García Montes, E. (2018). Sincronización de sistemas vía acoplamientos dinámicos [Tesis de maestría, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California]. CICESE. http://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1007/2524

Kanti Bala, B., Mohamed Arshad, F. y Mohd Noh, K. (2017). System Dynamics: Modelling and Simulation (1.ª ed.). Springer.

Lorenz, E. N. (1963). Deterministic Nonperiodic Flow. Journal of the Atmospheric Sciences, 20(2), 130-141. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2

Lugo Peñaloza, A. F. (2016). Preservación de sincronización en sistemas dinámicos fraccionarios [Tesis doctoral, Universidad Iberoamericana]. IBERO. https://ri.ibero.mx/bitstream/handle/ibero/467/016166s.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Olmedo, E., Gimeno, R., Escot, L. y Mateos, R. (2007). Convergencia y estabilidad de los tipos de cambio europeos: una aplicación de exponentes de Lyapunov. Cuadernos de Economía, 44(129), 91-108. https://doi.org/10.4067/S0717-68212007000100004

Pecora, L. M. y Carroll, T. L. (1990). Synchronization in Chaotic Systems. Physical Review Letters, 64(8), 821-824. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.64.821

Ricardo, H. (2008). Ecuaciones diferenciales: una introducción moderna (1.ª ed.). Editorial Reverté.

Strogatz, S. H. (1994). Nonlinear Dynamics and Chaos: with Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering. Perseus Books Publishing. http://users.uoa.gr/~pjioannou/nonlin/Strogatz,%20S.%20H.%20-%20Nonlinear%20Dynamics%20And%20Chaos.pdf

Suárez Parra, C. A. (2020, 16 de abril). Cibernética cualitativa II - Notas de clase. Course Hero. https://www.coursehero.com/file/59860059/Caos-y-Atractores-ca%C3%B3icos-2-Notas-de-clasepdf/

Altmann, S. L. (1989). Hamilton, Rodrigues, and the Quaternion Scandal. Mathematics Magazine, 62(5), 291-308. https://doi.org/10.2307/2689481

Bannon, T. (2015). The Origin of Quaternions. The College Mathematics Journal, 46(1), 43-50. https://doi.org/10.4169/college.math.j.46.1.43

Bergamini, M. L. y Kamlofsky, J. A. (2015, del 19 al 20 de noviembre). Parametrizaciones de movimientos rígidos en 3D para visión artificial. 3er. Congreso Nacional de Ingeniería Informática/ Sistemas de Información CoNaIISI. Buenos Aires, Argentina. https://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC119399.pdf

Cova, W. J. D. (2019). Cuaterniones: visualización de rotaciones de cuerpos rígidos (1.ª ed.). edUTecNe. https://ria.utn.edu.ar/bitstream/handle/20.500.12272/4486/CUATERNIONES_Visualizacion_Rotaciones_%28W_Cova%29.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Ell, T. A. y Sangwine, S. J. (2000). Decomposition of 2D Hypercomplex Fourier Transforms into Pairs of Complex Fourier Transforms. 2000 10th European Signal Processing Conference, 2, 1061-1064. https://www.eurasip.org/Proceedings/Eusipco/Eusipco2000/SESSIONS/WEDPM/SS2/CR1084.PDF

ElSharkawy, M. I. (2017). Integrating and Securing Video, Audio and Text Using Quaternion Fourier Transform. International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS), 9(3), 412-419. https://doi.org/10.17762/ijcnis.v9i3.2634

Kamlofsky, J. A. y Bergamini, M. L. (2015). Los cuaterniones en visión robótica. Revista Matemática Aplicada, Computacional e Industrial (MACI), 5, 517-520.

Kapoor, R., Verma, S. y Kapoor, A. (2021). Quaternions-based Detection of Power Quality Events. Electrical Engineering, 103, 2911-2927. https://doi.org/10.1007/s00202-021-01263-z

Mahecha, V. A. (2008). Aplicación de los números hipercomplejos o cuaterniones en imágenes de color. Ingeniería y Desarrollo, (23), 72-83. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85202307

Mendez, L., Ladino, D., Amaya, I. y Alvarado, D. (2023). A New Multimedia Cryptosystem Using Chaos, Quaternion Theory and Modular Arithmetic. Multimedia Tools and Applications. https://doi.org/10.1007/s11042-023-14475-1

Rubio, M. A. (2019). Unicidad de los cuaterniones y octoniones como R-álgebras de división y sus representaciones matriciales [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. CYBERTESIS. https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/11640/Rubio_gm.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Said, S., Le Bihan, N. y Sangwine, S. J. (2008). Fast Complexified Quaternion Fourier Transform. IEEE Transactions on Signal Processing, 56(4),1522-1531. https://doi.org/10.1109/TSP.2007.910477

Sánchez Muñoz, J. M. (2011). Historias de matemáticas - Hamilton y el descubrimiento de los cuaterniones. Pensamiento Matemático, (1), 1-27. https://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/revistapm/revista_impresa/numero_1/hamilton_y_el_descubrimiento_de_los_cuaterniones.pdf

Somma, F. J. (2018). Cuaterniones y ángulos de Euler para describir rotaciones en 3 [Tesis de pregrado, Universidad Abierta Interamericana]. VANEDUC. https://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC126683.pdf

Aprendemos matemáticas. (s. f.). Fractales y autómatas celulares. http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/fractales/fractales-y-automatas-celulares/

Cano Rojas, A. y Rojas Matas, Á. (2016). Autómatas celulares y aplicaciones. UNIÓN Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 12(46), 33-48. https://revistaunion.org/index.php/UNION/article/view/559/308

Carvalho, T. I., Carneiro, M. G. y Oliveira, G. M. B. (2019). Improving Cellular Automata Scheduling through Dynamics Control. International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, 34(1), 115-141. https://doi.org/10.1080/17445760.2017.1422185

Cattaneo, G., Formenti, E., Margara, L. y Mauri, G. (1999). On the Dynamical Behavior of Chaotic Cellular Automata. Theoretical Computer Science, 217(1), 31-51. https://doi.org/10.1016/S0304-3975(98)00149-2

Fernández Fraga, S. M. y Rangel Mondragón, J. (2014, del 10 al 12 de abril). Autómatas celulares y su aplicación en computación. VIII Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, Puerto Vallarta, México.

Kari, J. (2005a). Reversible Cellular Automata. In C. De Felice,& A. Restivo (Eds.), Developments in Language Theory. DLT 2005. Lecture Notes in Computer Science, 3572, (pp. 57-68). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/11505877_5

Kari, J. (2005b). Theory of Cellular Automata: A Survey. Theoretical Computer Science, 334(1-3), 3-33. https://doi.org/10.1016/j.tcs.2004.11.021

Kumar, A. y Kumar Sharma, S. (2022). Information Cryptography Using Cellular Automata and Digital Image Processing. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 25(4), 1105-1111. https://doi.org/10.1080/09720529.2022.2072437

Łach, Ł. y Svyetlichnyy, D. S. (2014). Frontal Cellular Automata Simulations of Microstructure Evolution during Shape Rolling. Materials Research Innovations, 18(sup6), 295-302. https://doi.org/10.1179/1432891714Z.000000000971

Mattos, T. G. y Moreira, J. G. (2004). Universality Classes of Chaotic Cellular Automata. Brazilian Journal of Physics, 34(2a), 448-451. https://doi.org/10.1590/S0103-97332004000300024

Mohammed, J. y Nayak, D. R. (2014). An Efficient Edge Detection Technique by Two Dimensional Rectangular Cellular Automata. International Conference on Information Communication and Embedded Systems (ICICES2014), Chennai, India. https://doi.org/10.1109/ICICES.2014.7033847

Navarro, D., Navarro, M. y Vallejo, I. (2020). Future Urban Seismic Risk Scenarios Using a Cellular Automata Model. European Planning Studies, 28(11), 2101-2115. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1706724

Rayo, A. (2010). El juego de la vida: un clásico de John Conway popularizado por Martin Gardner. Investigación y Ciencia, (411), 90-91.

Reyes Gómez, D. A. (2011). Descripción y aplicaciones de los autómatas celulares. http://delta.cs.cinvestav.mx/~mcintosh/cellularautomata/Summer_Research_files/Arti_Ver_Inv_2011_DARG.pdf

Romero, N. (2012). Dinámica topológica y autómatas celulares: conceptos y propiedades fundamentales. Editorial Académica Española.

Sancho Caparrini, F. (2016, 30 de octubre). Autómatas celulares. http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=66Vargas-Forero,V.M.,Muñoz-Ceballos,L. E., García-Baños, Á. y Jaramillo-

Molina, C. (2019). Modelo con autómatas celulares para analizar la accesibilidad peatonal al interior del campus universitario Meléndez de la Universidad del Valle. Scientia et Technica, 24(1), 67-75. https://doi.org/10.22517/23447214.20071

Villareal Zapata, E. y Ordaz Salazar, F. C. (2011). Autómatas celulares elementales aplicados a la encriptación de datos. arXiv, (1109.5282v1), 1-9. https://doi.org/10.48550/arXiv.1109.5282

Zaheri, M. M., Ghanbari, R. y Afshar, M. H. (2020). A Two-Phase SimulationOptimization Cellular Automata Method for Sewer Network Design Optimization. Engineering Optimization, 52(4), 620-636. https://doi.org/10.1080/0305215X.2019.1598983

Zhang, X., Seo, S.-H. y Wang, C. (2018). A Lightweight Encryption Method for Privacy Protection in Surveillance Videos. IEEE Access, 6, 1807418087. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2820724

Amirtharajan, R. y. Rayappan, J. B. B. (2013). Steganography-Time to Time: A Review. Research Journal of Information Technology, 5(2), 53-66.

Arias del Cerro, A. G. (2021). Esteganografía en archivos digitales [Tesis de pregrado, Universidad Complutense de Madrid]. https://hdl.handle.net/20.500.14352/5358

Avcibaş, I., Memon, N. y Sankur, B. (2003). Steganalysis Using Image Quality Metrics. IEEE Trans Image Process, 12(2), 221-229. https://doi.org/10.1109/TIP.2002.807363Bhattacharyya,S.,Khan,A.,Nandi, A., Dasmalakar, A., Roy, S. y Sanyal,

G. (2011). Pixel Mapping Method (PMM) Based Bit Plane Complexity Segmentation (BPCS) Steganography. 2011 World Congress on Information and Communication Technologies, Mumbai, India. https://doi.org/10.1109/WICT.2011.6141214

De la Cruz Franco, A. (2017). Implementación de un algoritmo computacional para esteganografía basado en técnicas del bit menos significativo [Tesis de pregrado, Universidad de Quintana Roo]. http://hdl.handle.net/20.500.12249/1950

Djebbar, F., Ayad, B., Meraim, K. A. y Hamam, H. (2012). Comparative Study of Digital Audio Steganography Techniques. EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, (25), 1-16. https://doi.org/10.1186/1687-4722-2012-25

Dumitrescu, S., Wu, X. y Wang, Z. (2003). Detection of LSB Steganography Via Sample Pair Analysis. IEEE Transactions on Signal Processing, 51(7), 1995-2007. https://doi.org/10.1109/TSP.2003.812753

Farid, H. (2001). Detecting Steganographic Messages in Digital Images. Computer Science Technical Reports, (TR2001-412), 1-9. https://digitalcommons.dartmouth.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1197&context=cs_tr

Fridrich, J., Goljan, M. y Du, R. (2001, octubre). Reliable Detection of LSB Steganography in Color and Grayscale Images. 2001 Workshop on Multimedia and Security: New Challenges. https://doi.org/10.1145/1232454.1232466

Fridrich, J., Goljan, M. y Hogea, D. (2003a, 20 de junio). New Methodology for Breaking Steganographic Techniques for JPEGs. SPIE 5020, Security and Watermarking of Multimedia Contents V. https://doi.org/10.1117/12.473142

Fridrich, J., Goljan, M., Hogea, D. y Soukal, D. (2003b). Quantitative Steganalysis of Digital Images: Estimating the Secret Message Length. Multimedia Systems, 9, 288-302. https://doi.org/10.1007/s00530-003-0100-9

Fridrich, J., Goljan, M. y Soukal, D. (2003c, June 20). Higher-Order Statistical Steganalysis of Palette Images. SPIE 5020, Security and Watermarking of Multimedia Contents V. https://doi.org/10.1117/12.473140

Gutub, A. A.-A. (2010). Pixel Indicator Technique for RGB Image Steganography. Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence, 2(1), 56-64. http://www.jetwi.us/uploadfile/2014/1226/20141226043213435.pdf

Hussain, M. y Hussain, M. (2013). A Survey of Image Steganography Techniques. International Journal of Advanced Science and Technology, 54, 1-12. https://www.researchgate.net/publication/271863505_A_Survey_of_Image_Steganography_Techniques

Jenkins, N. y Martina, J. E. (2009). Steganography in Audio. Anais do IX Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais, 269-278. https://www.researchgate.net/publication/228522900_Steganography_in_Audio

Jisna, A., Sobin, C. C. y Sherly, A. P. (2012). Audio Steganography in Wavelet Domain - A survey. International Journal of Computer Applications, 52(13), 33-37. https://research.ijcaonline.org/volume52/number13/pxc3881810.pdf

Johnson, N. F. (2012). Steganography Software. https://www.jjtc.com/Steganography/tools.html

Kaur, S., Bansal, S. y Bansal, R. K. (2014). Steganography and Classification of Image Steganography Techniques. 2014 International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), New Delhi, India. https://doi.org/10.1109/IndiaCom.2014.6828087Ker,A.,Bas,P.,Böhme, R., Cogranne, R., Craver, S., Filler, T., Fridrich, J. y

Pevny, T. (2013, June). Moving Steganography and Steganalysis from the Laboratory into the Real World. CM IH-MMSEC 2013, Montpellier, France. https://hal.science/hal-00836407

Kessler, G. C. (2004). An Overview of Steganography for the Computer Forensics Examiner. Forensic Science Communications, 6(3). https://commons.erau.edu/db-security-studies/19

Kipper, G. (2007). What is Steganography? In J. Wiles,& R. Rogers, Techno Security’s Guide to Managing Risks for IT Managers, Auditors, and Investigators (pp. 311-335). Syngress. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9781597491389500168?via%3Dihub

Kumar Tiwari, R. y Sahoo, G. (2011). A Novel Steganographic Methodology for High Capacity Data Hiding in Executable Files. International Journal of Internet Technology and Secured Transactions, 3(2), 210-222. https://doi.org/10.1504/IJITST.2011.039779

Lakshmi Sirisha, B. y Chandra Mohan, B. (2021). Review on Spatial Domain Image Steganography Techniques. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 24(6), 1873-1883. https://doi.org/10.1080/09720529.2021.1962025

Malhotra, N. y Tahilramani, N. (2014). Survey on Speech and Audio Steganography Techniques in Temporal, Transform and Coded Domains. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 800-809.

Malik, H. M. A., Ansari, R. y Khokhar, A. A. (2007). Robust Data Hiding in Audio Using Allpass Filters. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 15(4), 1296-1304. https://doi.org/10.1109/TASL.2007.894509

Morkel, T., Eloff, J. H., Olivier, M. S. (2005, 29 de junio-1 de julio). An Overview of Image Steganography [conference]. Information Security for South Africa (ISSA), Pretoria, South Africa. https://digifors.cs.up.ac.za/issa/2005/Proceedings/Full/098_Article.pdf

Orúe López, A. B. (2002). Marcas de agua en el mundo real. Boletín del Criptonomicón Año IV, (88). http://hdl.handle.net/10261/8864

Shen, S.-Y. y Huang, L.-H. (2015). A Data Hiding Scheme Using Pixel Value Differencing and Improving Exploiting Modification Directions. Computers and Security, 8(C), 131-141. https://doi.org/10.1016/j.cose.2014.07.008

Shih, F. Y. (2017). Digital Watermarking and Steganography: Fundamentals and Techniques (2.a ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315121109

Singla, D. y Juneja, M. (2014). An Analysis of Edge Based Image Steganography Techniques in Spatial Domain. 2014 Recent Advances in Engineering and Computational Sciences (RAECS), Chandigarh, India. https://doi.org/10.1109/RAECS.2014.6799604

Soni, A., Jain, J. y Roshan, R. (2013). Image Steganography Using Discrete Fractional Fourier Transform. 2013 International Conference on Intelligent Systems and Signal Processing (ISSP), Vallabh Vidyanagar, India. https://doi.org/10.1109/ISSP.2013.6526882

Velasco, R. (2015, 31 de octubre). DeepSound: cómo ocultar información en archivos de música al estilo Mr. Robot. RZ redes zone. https://www.redeszone.net/2015/10/31/deepsound-como-ocultar-informacion-en-archivos-de-musica-al-estilo-mr-robot/

Velásquez Moreira, G. M., Molina Sabando, L. A. y Briones Véliz, I. B. (2017). Análisis de técnicas de esteganografía aplicadas en archivos de audio e imagen. Polo del Conocimiento, 2(1), 51-67. https://doi.org/10.23857/pc.v2i1.10

Villa Estrada, H. F. y Jaramillo Pérez, J. C. (2015). Aplicaciones de la esteganografía en la seguridad informática [Tesis de pregrado, Universidad Tecnológica de Pereira]. https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/91c94967-c7cc-4b06-a890-b4224e1c96bd/content

Wayner, P. (2002). Disappearing Cryptography: Information Hiding: Steganography and Watermarking (2.a ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc.

Weber, A. (1981). The USC-SIPI Image Database. Signal and Image Processing Institute. University of Southern California. https://sipi.usc.edu/database/

Westfeld, A. y Pfitzmann, A. (2000). Attacks on Steganographic Systems. In A. Pfitzmann (Ed.), Information Hiding. IH 1999. Lecture Notes in Computer Science, 1768 (pp. 61-76). Springer. https://doi.org/10.1007/10719724_5

Wu, D.-C. y Tsai, W.-H. (2003). A Steganographic Method for Images by Pixel-Value Differencing. Pattern Recognition Letters, 24(9-10), 1613-1626. https://doi.org/10.1016/S0167-8655(02)00402-6

Bingöl, S. (2022). Methods for Encryption in Early 19th-Century Ottoman Diplomatic Correspondence. Cryptologia, 46(6), 498-524. https://doi.org/10.1080/01611194.2021.1919943

Blake, I. F., Seroussi, G. y Smart, N. (1999). Elliptic Curves in Cryptography. Cambridge University Press.

Boudali, A., Said, N. H. y Ali-Pacha, A. (2022). A New Symmetrical Cryptosystem Based Cellular Automata and Chaotic Map Function. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 25(5), 1435-1455. https://doi.org/10.1080/09720529.2021.2020427

Diffie, W. y Hellman, M. (1976). New Directions in Cryptography. IEEE Transactions on Information Theory, 22(6), 644-654. https://doi.org/10.1109/TIT.1976.1055638

Gayoso Martínez, V., Hernández Encinas, L. y Martín Muñoz, A. (2018). Criptografía con curvas elípticas. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Hernández Encinas, L. (2016). Qué sabemos de la criptografía. Catarata.

Ibarra Quevedo, R., Serrano López, M. A. y García y González, C. C. (2001). Teoría de la información y encriptamiento de datos. Instituto Politécnico Nacional.

Lucena López, M. J. (2016). Criptografía y seguridad en computadores.

Moreno, J., Parra, F., Huérfano, R., Suárez, C. y Amaya, I. (2016). Modelo de encriptación simétrica basada en atractores caóticos. Ingeniería, 21(3), 378-390. http://www.scielo.org.co/pdf/inge/v21n3/v21n3a08.pdf

Ortega Triguero, J. J., García del Castillo Crespo, E. C. y López Guerrero, M.

A. (2006). Introducción a la criptografía: historia y actualidad. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Ponemon Institute LLC,& Accenture Security. (2019). The Cost of Cybercrime. Ninth Annual Cost of Cybercrime Study. Unlocking the Value of Improved Cybersecurity Protection. Accenture. https://www.informeticplus.com/the-cost-of-cybercrime-ninth-annual-cost-of-cybercrime-study-unloking-the-value-of-improved-cybersecurity-protection-accenture-securty-y-ponemon-institute

Ramió Aguirre, J. (2018). Curso de criptografía aplicada. Universidad Politécnica de Madrid.

Shaikh, J. R., Nenova, M., Iliev, G. y Valkova-Jarvis, Z. (2017). Analysis of Standard Elliptic Curves for the Implementation of Elliptic Curve Cryptography in Resource-Constrained E-Commerce Applications. 2017 IEEE International Conference on Microwaves, Antennas, Communications and Electronic Systems (COMCAS), Tel-Aviv, Israel. https://doi.org/10.1109/COMCAS.2017.8244805

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical Journal, 27(3), 379-423. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

Shannon, C. E. (1949). Communication Theory of Secrecy Systems. The Bell System Technical Journal, 28(4), 656-715. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1949.tb00928.x

Villanueva Polanco, R. (2014). Algoritmos básicos para la multiplicación de puntos en una curva elíptica. Investigación e Innovación en Ingenierías, 2(1), 49-55. https://doi.org/10.17081/invinno.2.1.2057

Al-Mashhadi, H. M. y Abduljaleel, I. Q. (2017). Color Image Encryption Using Chaotic Maps, Triangular Scrambling, with DNA Sequences. 2017 International Conference on Current Research in Computer Science and Information Technology (ICCIT), 93-98. https://doi.org/10.1109/CRCSIT.2017.7965540

Arias Cárdenas, M. (2020). Criptosistema esteganográfico a través de imágenes digitales para el cifrado de texto usando teoría del caos y autómatas celulares [Tesis de pregrado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/27985

Bakhshandeh, A. y Eslami, Z. (2013). An Authenticated Image Encryption Scheme Based on Chaotic Maps and Memory Cellular Automata. Optics and Lasers in Engineering, 51(6), 665-673. https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2013.01.001

Barragán Guzmán, P. A. y Arias Sarria, C. A. (2019). Cifrado de videos transmitidos en tiempo real utilizando el atractor de Lorenz [Tesis de pregrado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. https:// repository.udistrital.edu.co/handle/11349/16325

Cortés Martínez, L. M., Alvarado Nieto, L. D. y Amaya Barrera, E. I. (2020). Composite Cellular Automata Based Encryption Method Applied to Surveillance Videos. DYNA, 87(213), 212-221. https://doi.org/10.15446/dyna.v87n213.81859

Jose, J. y Chowdhury, D. R. (2017). Investigating Four Neighbourhood Cellular Automata as Better Cryptographic Primitives. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 20(8), 1675-1695. https://doi.org/10.1080/09720529.2016.1160533

Méndez López, L. E. y Ladino Torres, D. E. (2019). Sistema para encriptación de archivos multimedia a partir de atractores caóticos y teoría de cuaterniones [Tesis de pregrado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/15848

Nagaraj, S., Raju, G. S. V. P. y Koteswara Rao, K. (2015). Image Encryption Using Elliptic Curve Cryptography and Matrix. Procedia Computer Science, 48, 276-281. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.04.182

Rodríguez, J., Corredor, B. y Suárez, C. (2019). Genetic Operators Applied to Symmetric Cryptography. International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, 5(7), 39-49. https://doi.org/10.9781/ijimai.2019.07.006

Santos Bustos, D., Amaya Barrera, I. y Suárez Parra, C. A. (2020). Algoritmo de encriptación para imágenes a color basado en sistemas caóticos. Ingeniería, 25(2), 144-161. https://doi.org/10.14483/23448393.15530

Valluri, M. R. y Narayan, S. V. (2016). Quaternion Public Key Cryptosystems. 2016 World Congress on Industrial Control Systems Security (WCICSS), London, UK. https://doi.org/10.1109/WCICSS.2016.7882612

Wu, X., Zhu, B., Hu, Y. y Ran, Y. (2017). A Novel Color Image Encryption Scheme Using Rectangular Transform-Enhanced Chaotic Tent Maps. IEEE Access, 5, 6429-6436. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2692043

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October 4, 2024

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ISBN-13 (15)

978-958-787-709-0

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