Micron Document
`:top
Der `!TEA`! (`*`!T`!iny `!E`!ncryption `F33f`_`[Algorithm`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Algorithmus]`_`f`*) ist eine `F33f`_`[Blockchiffre`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Blockchiffre]`_`f, die für ihre einfache Beschreibung und Implementierung bekannt ist (normalerweise einige Zeilen Code). Er wurde von `F33f`_`[David Wheeler`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=David_Wheeler]`_`f und `F33f`_`[Roger Needham`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Roger_Needham]`_`f an der `F33f`_`[Universität Cambridge`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Universität_Cambridge]`_`f entwickelt und das erste Mal im Rahmen eines Workshops zu schneller Verschlüsselung im Jahr `F33f`_`[1994`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=1994]`_`f vorgestellt. Er ist frei von Patenten.

>>Contents

• `F0af`_`[Eigenschaften`#eigenschaften]`_`f
• `F0af`_`[Referenzcode`#referenzcode]`_`f
• `F0af`_`[Literatur`#literatur]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f

-─

>>Eigenschaften

TEA arbeitet auf 64-bit großen Blöcken und benutzt einen 128-bit langen Schlüssel. Er stellt eine `F33f`_`[Feistelchiffre`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Feistelchiffre]`_`f mit einer vorgeschlagenen Rundenanzahl von 64 dar. Normalerweise wird er so implementiert, dass zwei Runden einen Zyklus darstellen. Er hat einen sehr einfachen Mechanismus zur Erzeugung des jeweiligen Rundenschlüssels. Das Einbringen eines sogenannten Deltas, das als ⌊ ⌊ ( 5 − − 1 ) ⋅ ⋅ 2 31 ⌋ ⌋ {\\displaystyle \\lfloor ({\\sqrt {5}}-1)\\cdot 2^{31}\\rfloor } definiert ist, verhindert einen Angriff, der die Symmetrie der einzelnen Runden ausnutzt.

TEA hat einige Schwächen. Die meisten rühren daher, dass es zu jedem Schlüssel drei äquivalente Schlüssel gibt. Deswegen ist die effektive Schlüssellänge nur 126-bit (Kelsey et al., 1996, und Vikram Andem, 2003). Diese Schwäche wurde beim `F33f`_`[Hacken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hacker]`_`f von `F33f`_`[Microsofts`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Microsoft]`_`f `F33f`_`[Spielekonsole`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Spielekonsole]`_`f `F33f`_`[Xbox`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Xbox]`_`f ausgenutzt, da diese TEA als `F33f`_`[Hash-Funktion`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hash-Funktion]`_`f verwendete. TEA ist auch anfällig für eine verwandte Schlüssel-Attacke, die 223 gewählte Klartexte bei verwandten Schlüsseln braucht.

Wegen dieser Schwächen gibt es eine große Anzahl von Verbesserungsvorschlägen, darunter auch `F33f`_`[XTEA`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=XTEA]`_`f.

>>Referenzcode

Es folgt die Adaptierung der Referenzimplementierung der Ver- und Entschlüsselungsroutinen in `F33f`_`[C`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=C_(Programmiersprache)]`_`f, die als `F33f`_`[Public Domain`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Public_Domain]`_`f von David Wheeler und Roger Needham veröffentlicht wurde:

`B100`F9d9 void encrypt(unsigned long v[2], unsigned long k[4]) {`f`b
`B100`F9d9 unsigned long v0 = v[0], v1 = v[1], sum = 0, i; /* set up */`f`b
`B100`F9d9 unsigned long delta = 0x9E3779B9; /* a key schedule constant */`f`b
`B100`F9d9 unsigned long k0 = k[0], k1 = k[1], k2 = k[2], k3 = k[3]; /* cache key */`f`b
`B100`F9d9 for (i = 0; i<32; i++) { /* basic cycle start */`f`b
`B100`F9d9 sum += delta;`f`b
`B100`F9d9 v0 += ((v1<<4) + k0) ^ (v1 + sum) ^ ((v1>>5) + k1);`f`b
`B100`F9d9 v1 += ((v0<<4) + k2) ^ (v0 + sum) ^ ((v0>>5) + k3); /* end cycle */`f`b
`B100`F9d9 }`f`b
`B100`F9d9 v[0] = v0; v[1] = v1;`f`b
`B100`F9d9 }`f`b
`B100`F9d9`f`b
`B100`F9d9 void decrypt(unsigned long v[2], unsigned long k[4]) {`f`b
`B100`F9d9 unsigned long v0 = v[0], v1 = v[1], sum = 0xC6EF3720, i; /* set up; sum is 32*delta */`f`b
`B100`F9d9 unsigned long delta = 0x9E3779B9; /* a key schedule constant */`f`b
`B100`F9d9 unsigned long k0 = k[0], k1 = k[1], k2 = k[2], k3 = k[3]; /* cache key */`f`b
`B100`F9d9 for(i = 0; i<32; i++) { /* basic cycle start */`f`b
`B100`F9d9 v1 -= ((v0<<4) + k2) ^ (v0 + sum) ^ ((v0>>5) + k3);`f`b
`B100`F9d9 v0 -= ((v1<<4) + k0) ^ (v1 + sum) ^ ((v1>>5) + k1);`f`b
`B100`F9d9 sum -= delta; /* end cycle */`f`b
`B100`F9d9 }`f`b
`B100`F9d9 v[0] = v0; v[1] = v1;`f`b
`B100`F9d9 }`f`b

>>Literatur

• David J. Wheeler, Roger M. Needham: `*TEA, a tiny encryption algorithm.`* In: Bart Preneel (Hrsg.): `*Fast Software Encryption: Second International Workshop`*, Leuven, Belgien, 14. bis 16. Dezember 1994. `*Lecture Notes in Computer Science`*, Volume 1008, S. 363–366.
• Vikram Reddy Andem: `*A Cryptanalysis of the Tiny Encryption Algorithm.`* (`F33f`_`[Memento`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Webarchivierung]`_`f vom 31. März 2012 im `*`F33f`_`[Internet Archive`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Internet_Archive]`_`f`*) (PDF) Masters thesis, The University of Alabama, Tuscaloosa, 2003.
• John Kelsey, `F33f`_`[Bruce Schneier`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bruce_Schneier]`_`f, `F33f`_`[David Wagner`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=David_Wagner_(Kryptologe)]`_`f: `*Key-schedule cryptanalysis of IDEA, G-DES, GOST, SAFER, and Triple-DES.`* In: `*Lecture Notes in Computer Science`*, 1996, 1109, Seiten 237–251.
• John Kelsey, Bruce Schneier, David Wagner: `*Related-key cryptanalysis of 3-WAY, Biham-DES, CAST, DES-X NewDES, RC2, and TEA.`* In: `*Lecture Notes in Computer Science`*, 1997, 1334, S. 233–246.
• Julio César Hernández, Pedro Isasi, Arturo Ribagorda: `*An application of genetic algorithms to the cryptoanalysis of one round TEA.`* In: `*Proceedings of the 2002 Symposium on Artificial Intelligence and its Application`*, 2002.
• Julio César Hernández, José María Sierra, Pedro Isasi, Arturo Ribargorda: `*Finding efficient distinguishers for cryptographic mappings, with an application to the block cipher TEA.`* In: `*Proceedings of the 2003 Congress on Evolutionary Computation`*, 2003.
• Julio César Hernández, José María Sierra, Arturo Ribagorda, Benjamín Ramos, J. C. Mex-Perera: `*Distinguishing TEA from a random permutation: Reduced round versions of TEA do not have the SAC or do not generate random numbers.`* In: `*Proceedings of the IMA Int. Conf. on Cryptography and Coding 2001`*, 2001, S. 374–377.
• Dukjae Moon, Kyungdeok Hwang, Wonil Lee, Sangjin Lee, Jongin Lim: `*Impossible differential cryptanalysis of reduced round XTEA and TEA.`* In: `*Lecture Notes in Computer Science`*, 2002, 2365, S. 49–60, `F33f`_`[ISSN`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Internationale_Standardnummer_für_fortlaufende_Sammelwerke]`_`f 0302-9743.
• Seokhie Hong, Deukjo Hong, Youngdai Ko, Donghoon Chang, Wonil Lee, Sangjin Lee: `*Differential cryptanalysis of TEA and XTEA.`* In: `*Proceedings of ICISC 2003`*.

>>Weblinks

• Seite mit verschiedenen TEA and XTEA Implementierungen (Archivlink, englisch; mit veralteten Angaben über die Sicherheit von TEA)

`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a