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    Schéma Optimal basé sur la Preuve à Divulgation Nulle de Connaissance pour les Réseaux Wireless Body Area Networks (WBAN)

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    International audienceNous proposons BAN-GZKP qui optimize BANZKP (un schĂ©mĂ  a divulgation nulle de connaissances spĂ©cifiquement adaptĂ© aux rĂ©seaux corporels (Wireless Body Area Networks). BANZKP est vulnĂ©rablĂš a certaines attaques de sĂ©curitĂ© telles que l'attaque par rejeu, l'attaque par dĂ©ni de services distribuĂ©s (DDoS) et l'attaque par l'interception des in-formations redondantes. Etant donnĂ© que BANZKP demande une authentification de bout en bout, ce schĂ©ma n'est pas compatible avec la mobilitĂ© posturale du corps humain. Notre proposition, BAN-GZKP, amĂ©liore la sĂ©curitĂ© et la tolĂ©rancĂš a la mobilitĂ© posturale de BANZKP. Afin de corriger les vulnĂ©rabilitĂ©s de BANZKP, BAN-GZKP utilise un mĂ©canisme d'attribution de clĂ©s de cryptage alĂ©atoires, sans coĂ»t supplĂ©mentaire en termes de mĂ©moire, de complexitĂ© ou de consommation Ă©nergĂ©tique consommation. En utilisant une authentification saut par saut, notre schĂ©ma BAN-GZKP devient tolĂ©rant Ă  la mobilitĂ© posturale. Nous dĂ©montrons, par des simulations intensives, que BAN-GZKP amĂ©liore BANZKP en termes du taux de rĂ©ception au niveau du sink (34.06%), du dĂ©lai de bout en bout (36.02%) et du nombre de transmissions (14.11%) lorsque ce schĂ©ma est couplĂ© Ă  un protocole de convergecast. De plus, nous optimisons le schĂ©ma d'authentification du protocole originale qui nĂ©cessite cinq phases Ă  un schĂ©ma utilisant uniquement trois phases tout en garantissant le mĂȘme niveau de sĂ©curitĂ©. Notre schĂ©ma devient donc optimal en nombre de phases

    Diffusion dans les réseaux sans fil en utilisant des filtres à mémoire constante

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    National audienceDans cet article nous nous intĂ©ressons au problĂšme de la diffusion dans les rĂ©seaux sans fil. Nous Ă©tudions un modĂšle particulier de systĂšme oĂč les noeuds disposent localement d'un espace de mĂ©moire constant leur permettant d'Ă©viter des collisions lors de transmissions concurrentes. Nous Ă©tudions deux variantes de la diffusion : diffusion avec et sans accusĂ© de rĂ©ception (l'initiateur de la diffusion est notifiĂ© de la terminaison du processus de diffusion). Nous nous intĂ©ressons tout d'abord Ă  une classe particuliĂšre de rĂ©seaux issue de nos travaux rĂ©cents dans le cadre des rĂ©seaux corporels. Pour cette classe de rĂ©seaux nous proposons des algorithmes de diffusion utilisant des filtres Ă  1-bit de mĂ©moire pour la diffusion sans accusĂ© de rĂ©ception et 2-bits de mĂ©moire pour la diffusion avec. Nos algorithmes se terminent en 2D rondes de communication oĂč D est l'excentricitĂ© de l'initiateur de la diffusion. Nous poursuivons notre Ă©tude en gĂ©nĂ©ralisant la mĂ©thodologie aux graphes quelconques. Nos solutions amĂ©liorent la complexitĂ© mĂ©moire de l'Ă©tat de l'art

    Total Order Reliable Convergecast in WBAN

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    International audienceThis paper is the first extensive work on total order reliable convergecast in multi-hop Wireless Body Area Networks (WBAN). Convergecast is a many-to-one cooperative scheme where each node of the network transmits data towards the same sink. Our contribution is threefold. First, we stress existing WBAN convergecast strategies with respect to their capacity to be reliable and to ensure the total order delivery at sink. That is, packets sent in a specific order should be received in the same order by the sink. When stressed with transmission rates up to 500 packets per second the performances of these strategies decrease dramatically (more than 90% of packets lost). Secondly, we propose a new posture-centric model for WBAN. This model offers a good characterization of the path availability which is further used to fine tune the retransmission rate thresholds. Third, based on our model we propose a new mechanism for reliability and a new converge-cast strategy that outperforms WBAN dedicated strategies but also strategies adapted from DTN and WSN areas. Our extensive performance evaluations use essential parameters for WBAN: packet lost, total order reliability (messages sent in a specific order should be delivered in that specific order) and various human body postures. In particular, our strategy ensures zero packet order inversions for various transmission rates and mobility postures. Interestingly, our strategy respects this property without the need of additional energy-guzzler mechanisms
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