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標題: 現代密碼學
 
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現代密碼學

現代密碼學

現代加密領域可以分為不同的研究領域。人們已經在這裡,有關詳細信息,請參閱主題的密碼。

對稱密鑰加密[編輯]
對稱密鑰算法:主要文章
,如共享的方式加密對稱密鑰加密(或自己的鑰匙是不同的來電者在接收器的關鍵,更普​​遍的,是相關的,所以,你可以很容易地計算出)一。我是唯一的加密,被稱為1976年6月已公佈的手段。 [18]



例如,可以IDEA專利每天,每週7天的密碼是用來在某些版本的PGP加密電子郵件的速度(8.5個)
對稱密鑰加密中實現的流密碼和分組密碼。在單個字符的文本塊中,採用的是流密碼的輸入格式輸入加密分組密碼。

高級加密標準(AES),(AES被採納,指定DES,但撤回決賽),通過指定的加密標準由美國政府數據加密標準(DES)和塊它的設計的密碼。儘管排除[20],(特別是更安全的三重DES的變形尚未批准)相同的正式標準,DES一直很受歡迎。在很寬的應用範圍,在[21]的加密自動櫃員機,這是能夠進行安全的遠程訪問電子郵件和個人信息的保護[22]。質量的顯著差異,設計和發布了許多其他的分組密碼[23]。我已經打破了很多FEAL和徹底。 [4] [24]

結合的文本字符的位或位相反,墊,如一段時間,它是可以創建流的任何長度的主要材料,和“塊”類型的流密碼。的輸出流在流密碼中,生成響應於隱藏在加密操作中的內部狀態的變化。其內部的狀態被設置,通過使用優先秘密密鑰數據。 RC4是一種流密碼,被廣泛使用;密碼流密碼[4]塊可用於在請參閱該種類的,請參閱的運作模式的塊加密的流密碼。

加密哈希函數的加密算法類型是三分之一。它們是短的,固定長度的散列可以使用數字簽名(例如)和輸出作為輸入的任意長度的消息。一個好的散列函數,我們無法找到一個攻擊者兩個消息產生相同的散列值。 MD4是一個哈希函數,現在已經在使用多年被打破,我壞了,這是在實踐中也被廣泛使用的變體加固,MD4 MD5。開發的系列安全的哈希算法的哈希函數,如MD5美國國家安全局的缺陷:權力退出SHA-0是一個算法,SHA-1廣泛分佈,但比MD5更安全,密碼分析攻擊被發現。家庭SHA -2提高了SHA-1沒有被廣泛部署,但美國國家標準協會“,”謹慎“,從安全的角度來看,開發一個新的標準,以提高系統的魯棒的散列算法完成NIST大” “我認為,該工具包。”,因此[25],散列函數設計比賽進展,並在2012年,它會選擇新的美國國家標準被稱為SHA-3。

除非該可用於將私有密鑰的散列值進行身份驗證的接受的時間[4],消息認證碼(MAC),加密哈希函數似乎是許多。

公共密鑰加密[編輯]
公開密鑰密碼術:主要文章
是另一個關鍵的信息或者一組消息不同,對稱密鑰密碼系統,我們使用相同的密鑰來加密和解密的消息。重要的對稱加密的缺點是密鑰管理,安全使用所需的。每一個獨特的夫妻溝通,理想的情況下,有必要分享到其他的鍵,每個密文也可能取代黨。如果n在坐的鍵的數量和網絡成員的數量,需要的密鑰管理方案,複雜的線條都非常迅速。安全,在現實世界中設置加密的難度,故障已經基本用戶的密鑰,通信雙方之間的安全通道時,它們之間不存在顯著它提供了一個雞和蛋的問題。



Whitfield Diffie和Martin Hellman的,論文的作者發出了第一次公開金鑰加密
馬丁Hellman和惠特菲爾德的Diffie但兩個不同的(也稱為非對稱密鑰較常用)或數學相關的公共密鑰加密密鑰時,紙1976年創新的公共密鑰和我提出的密鑰的概念。的公共密鑰系統[26],由一個關鍵的計算是不可行的計算(“秘鑰”​​),(“公鑰”),儘管這必然的關係。相反,這兩個鍵是相互對創建的秘密。 [27]大衛 - 卡恩,“另類多碼領域最具創新性的新概念,如果它出現在文藝復興時期的歷史”,介紹公共密鑰加密。 [28]

密鑰的公鑰可以自由分發公鑰密碼體制,必須保持秘密的優勢。雖然被用於解密的私人密鑰被用於加密的個人或公共密鑰加密系統的公開密鑰。是否和Hellman的的迪菲,可以發現這些系統可以是關鍵的Diffie-Hellman交換協議,廣泛同意他們的公鑰加密用於保護通信秘密量子共享加密密鑰,被認為是提出的解決方案,它實際上是可能的。 [18]

Diffie和Hellman發表的靈感來自於各種學術努力找到真正的公共密鑰加密系統。贏得這場比賽是在1978年由羅納德李維斯特長度阿德勒曼被稱為RSA算法的解決方案,為此,您好,沙米爾。 [29]

之間的Diffie-Hellman和RSA算法,以及出版的第一例公開密鑰算法的高品質,使用最廣泛的。包含舒普加密,公鑰加密,以及各種橢圓曲線技術 - 克萊默。請參閱類:非對稱密鑰密碼體制。

令人驚訝的是有很多已發表在1997年的政府通信總部(GCHQ),英國情報機構的文件,我們預計多個學術譯解密碼,GCHQ的發展。據報告[30],大約在1970年,詹姆斯·H.埃利斯的非對稱密鑰加密設計原則。 1973年,克利福德傢伙已經開發的解決方案,如RSA算法基本上。聲稱,在1974年[30]和[31]中,Malcolm J.威廉姆森,它已經開發出的Diffie-Hellman密鑰交換。 [32]



在Web瀏覽器Firefox,是為了表明,將頁面發送的形式保護或TLS加密SSL鎖定圖標。但是,如果為了呈現代碼,你可以顯示一個圖標的結果。惡意代碼,它是可能的,以提供一個圖標,即使連接實際上還沒有由SSL或TLS保護。
可用於實現公鑰加密和數字簽名方案。讓人想起一個典型的簽名,數字簽名,但他們擁有的東西容易讓用戶產生所有,有其他困難模仿。是下一個數字簽名的文件中,它們可以與消息的簽名,內容的永久,已被檢測到的所有嘗試將無法“移動”的其他。在數字簽名方案的驗證和(或兩個,一個散列的消息),或用於私有密鑰的公鑰匹配的簽名有兩種算法是一個用於處理消息一,我會檢查簽名的消息的有效性。有兩個最流行的數字簽名方案的DSA和RSA。設置數字簽名的公鑰基礎設施(例如,SSL / TLS,許多VPN等)的網絡安全為中心的操作。 [24]

是基於公共密鑰算法的計算複雜性的問題,“硬”的理論往往是最常見的整數。例如,相關的離散對數問題的Diffie-Hellman,DSA,RSA的硬度,是關係到整數因子分解問題。最近橢圓曲線密碼體制的安全性的一些問題,包括橢圓曲線理論的基礎上開發的。所以根本問題,公共密鑰算法,大多數技術計算成本的難度已經被使用在分組密碼,最典型的關鍵尺寸特別多,和指數乘法和模塊化我操作。因此,密碼系統密碼系統的公共密鑰是一種對稱密鑰相關的混合,高速行駛時,它發送的消息,對稱密鑰加密算法的高品質,消息本身通常使用的公共密鑰它是一個算法,該算法是加密的。同樣地,在許多情況下,已被計算加密散列函數,並使用混合的簽名方案,所述哈希的結果是一個數字簽名。 [4]
2012-11-3 01:20 PM#1
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