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<title>Cryptography Engineering</title>
<cid>PIM-CE</cid>
<sapsubmodule>P221-0154</sapsubmodule>
<bkey>pim2</bkey>
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<hours>2</hours>
<type>V</type>
<hours>2</hours>
<type>P</type>
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<cp>6</cp>
<semester>2</semester>
<mandatory>nein</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<admission>Praktikum</admission>
<exam>Klausur, 90 min</exam>
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<cid>DFI-CE</cid>
<branch>Informatik</branch>
<semester>2</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
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<cid>KIM-CE</cid>
<branch>Kommunikationsinformatik</branch>
<semester>2</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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<cid>PIM-CE</cid>
<branch>Praktische Informatik</branch>
<semester>2</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
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<cid>PIM-CE</cid>
<branch>Praktische Informatik</branch>
<semester>2</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
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<cid>TIM-CE</cid>
<branch>Technische Informatik</branch>
<semester>2</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 6 Creditpoints 180 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 135 Stunden zur Verfügung.
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<prerequisites>
</prerequisites>
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<convenor>Prof. Dr. Damian Weber</convenor>
<convenor-person-key>dw</convenor-person-key>
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<lecturer>Prof. Dr. Damian Weber</lecturer>
<lecturer-person-key>dw</lecturer-person-key>
</lecturers>
<objectives>Die Studierenden können digitale Systeme jeder Art in Bezug auf Sicherheitsaspekte analysieren. Sie gestalten diese mit Hilfe von Sicherheitselementen der Kryptographie verlässlicher und schützen sie gegen Manipulationen. Sie tauschen sich kollaborativ über die Schwachstellen dieser Systeme aus und entwickeln daraus robuste Lösungen. Den unterschiedlichen Anforderungen digitaler Systeme begegnen die Studierenden mit innovativen Konzepten.

Die Studierenden können Kryptosysteme konfigurieren, ihre Implementierung verstehen und auf mögliche Schwachstellen hinweisen. 

Sie schätzen die Sicherheit kryptographischer Lösungen gegenüber typischen Angriffsvarianten ein.

Für ein gegebenes Einsatzszenario können sie nach eingehender Analyse einen Vorschlag zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus erarbeiten.</objectives>
<content> 1. Grundlagen, Begriffe, Definitionen
 2. RSA
 3. Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch
 4. ElGamal-Kryptosystem und -Signaturen
 5. Kryptosysteme mit elliptischen Kurven
 6. Sichere Hashfunktionen
 7. Digitale Signaturen (RSA, DSA, ECDSA)
 8. Symmetrische Verschlüsselungsverfahren (Stromchiffren, Blockchiffren)

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<literature>Paar, Understanding Cryptography: From Established Symmetric and Asymmetric Ciphers to Post-Quantum Algorithms, Springer, 2024
Katz, Lindell, Introduction to Modern Cryptography, 3rd ed. 2020
Massimo Bertaccini, Cryptography Algorithms, 2024</literature>
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<semshort>SS 2025</semshort>
<semshort>SS 2024</semshort>
<semshort>SS 2023</semshort>
<semshort>SS 2022</semshort>
<semshort>SS 2021</semshort>
<semshort>SS 2020</semshort>
<semshort>SS 2019</semshort>
<semshort>SS 2018</semshort>
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<moduldb-query>Sun Jun 14 21:34:46 CEST 2026, CKEY=kce, BKEY=pim2, CID=[?], LANGUAGE=de, DATE=14.06.2026</moduldb-query>
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