加密貨幣
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· 加密
歷史雖然加密作為通信保密的手段已經(jīng)存在了幾個世紀(jì),但是只有那些對安全要求特別高的組織和個人才會使用它。在1970年代中期,“強加密”(StrongEncryption)的使用開始從政府保密機構(gòu)延伸至公共領(lǐng)域,并且目前已經(jīng)成為保護(hù)許多廣泛使用系統(tǒng)的方法,比如因特網(wǎng)電子商務(wù)、手機網(wǎng)絡(luò)和銀行自動取款機等。應(yīng)用加密可以用于保證安全性,但是其它一些技術(shù)在保障通信安全方面仍然是必須的,尤其是關(guān)于數(shù)據(jù)完整性和信息驗證。例如,信息驗證碼(MAC)或者數(shù)字簽名。另一方面的考慮是為了應(yīng)付流量分析。相關(guān)軟件加密或軟件編碼隱匿(CodeObfuscation)同時也在軟件版權(quán)保護(hù)中,用于對付反向工程,未授權(quán)的程序分析,破解和軟件盜版及數(shù)字內(nèi)容的數(shù)字版權(quán)管理(DRM)等。加密算法加密算法就是加密的方法。加密算法可以分為兩類:對稱加密和非對稱加密在密碼學(xué)中,加密是將明文信息隱匿起來,使之在缺少特殊信息時不可讀。對稱加...
· 流加密
概述偽隨機密鑰流(keystream)由一個隨機的種子(seed)通過算法(稱為:PRG,pseudo-randomgenerator)得到,k作為種子,則G(k)作為實際使用的密鑰進(jìn)行加密解密工作。為了保證流加密的安全性,PRG必須是不可預(yù)測的。弱算法包括glibcrandom()函數(shù),線性同余生成器(linearcongruentialgenerator)等。線性同余生成器線性同余生成器中,令r[0]為seed,r[i]=(a*r[i-1]+b)modp,其中a,b,p均為常數(shù),則可輕易順次推出整個密鑰流,從而進(jìn)行解密。一次性密碼本流加密攻擊多次使用同一密碼本一種嚴(yán)重的錯誤即反復(fù)使用同一密碼本對不同明文進(jìn)行加密。攻擊者可利用這種方式對密文進(jìn)行解密。用m表示明文,c表示密文,k表示種子,PRG表示密鑰流生成算法,則:C1=m1xorPRG(k)C2=m2xorPRG(k)攻擊者監(jiān)聽到此段...
· 對等加密
參見密碼學(xué)經(jīng)典密碼ROT13阿特巴希密碼啞謎機異或密碼博福特密碼瓦茨亞亞那加密參考文獻(xiàn)
· RSA加密算法
操作公鑰與私鑰的產(chǎn)生假設(shè)Alice想要通過一個不可靠的媒體接收Bob的一條私人消息。她可以用以下的方式來產(chǎn)生一個公鑰和一個私鑰:隨意選擇兩個大的質(zhì)數(shù)p{\displaystylep}和q{\displaystyleq},p{\displaystylep}不等于q{\displaystyleq},計算N=pq{\displaystyleN=pq}。根據(jù)歐拉函數(shù),求得r=φφ-->(N)=φφ-->(p)φφ-->(q)=(p??-->1)(q??-->1){\displaystyler=\varphi(N)=\varphi(p)\varphi(q)=(p-1)(q-1)}選擇一個小于r{\displaystyler}的整數(shù)e{\displaystylee},使e{\displaystylee}與r{\displaystyler}互質(zhì)。并求得e{\displays...
· 對稱密鑰加密
參見密碼學(xué)經(jīng)典密碼DES(資料加密標(biāo)準(zhǔn))3DESAES(高階加密標(biāo)準(zhǔn))Blowfish(密碼學(xué))Skipjack加密
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