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浅谈数据的加密与解密
信 息 科 学
浅谈数据的加密与解密
李科雄
(响水机关事业单位社会保险处,江苏 响水 224600)
摘 要:数据加密与解密从宏观上讲是简单易理解。加密与解密方法是直接的易掌握,可方便地对机密数据进行加密和解密。
关键词:数据;加密;解密
信息是把双刃剑,可助人也可构成威胁, 变换。用更多的“置换表”,按伪随机的方式用每 同于大数分解一直未能得到理论上的证明,因
造成破坏。商战或战争年代,间谍常会获取对方 表,这种改进的加密方法很难破译 为没有证明破解 RSA就一定需要作大数分解。
的情报。故需一种强有力的安全措施来保护机 2.2与使用“置换表“相类似,“变换数据位 假设存在一种无须分解大数的算法,那它肯定
密数据不被窃取或篡改。数据加密与解密从宏 置”也在计算机加密中使用。但是需执行时间 可以修改成为大数分解算法。目前,RSA的一
观上讲是简单易理解。加密与解密方法是直接 长。从输入到读入明文放到一个buffer中,再在 些变种算法已被证明等价于大数分解。不管怎
的易掌握,可方便地对机密数据进行加密和解 buffer中对他们重排序,然后按这个顺序再输 样,分解n是最显然的攻击方法。现在,人们已
密。 出。解密程序按相反的顺序还原数据。此法和一 能分解多个十进制位的大素数。因此,模数n
1密码体制 些别的加密算法混合使用,使得破译变的特别 必须选大一些,因具体适用情况而定。
1.1对称密码体制 的困难。例如,有这样一个词,变换起字母的顺 RSA的一个应用就是实现网络中的数字
ONE可以变为TWO,字母没有变化,顺序已
对称密码体制是一种传统密码体制,也称 序, 签名机制。
为私钥密码体制。在对称加密系统中,加密和解 经变化了。 日常生活中,对于重要的文件,为了防止
密采用相同的密钥。因为加解密密钥相同,需要 2.3字/字节循环移位和xor操作。如果把 对文件的否认,伪造,篡改等等的破坏,传统的
通信的双方必须选择和保存他们共同的密钥, 一个字或字节在一个数据流内做循环移位,使 方法是在文件上手写签名。但是在计算机系统
各方必须信任对方不会将密钥泄密出去,这样 用多个或变化的方向(左移或右移),就可以迅 中无法使用手写签名,而代之对应的数字签名
就可以实现数据的机密性和完整性。对于具有 速的产生一个加密的数据流。这种方法破译它 机制。数字签名应该能实现手写签名的作用,其
n个用户的网络,需要n(n-1)/2个密钥,在用户 就更加困难!如再用xor操作,按位做异或操 本质特征就是仅能利用签名者的私有信息产生
群不是很大的情况下,对称加密系统是有效的。 作,破译更困难。如用伪随机法,产生一列数字, 签名。因此,当它被验证时,它也能被信任的第
但是对于大型网络,当用户群很大,分布很广 可用fibbonaci数列。对数列所产生的数做模运 三方(如法官)在任一时刻证明只有私有信息的
时,密钥的分配和保存就成了问题。 算(例如模7),对结果进行循环移位这个结果 唯一掌握者才能产生此签名。其特点:签名是可
1.2非对称密码体制 的次数,将使破译次密码变的几乎不可能。 信的,签名是不能伪造的,签名是不可重用的,
非对称密码体制也叫公钥加密技术,该技 2.4循环冗余校验是一种典型的校验数据 签名后的文件是不能更改的,签名是不能否认
术就是针对私钥密码体制的缺陷被提出来的。 的方法。对于每一个数据块,它使用位循环移位 的。
在公钥加密系统中,加密和解密是相对独立的, 和xor操作来产生一个 16位或 32位的校验 4一个实用的密算法
加密和解密会使用两把不同的密钥,加密密钥 和,这使得丢失一位或两个位的错误一定会导 现实中,为一些用户设计单独的数据传输
向公众公开,谁都可以使用,解密密钥只有解密 致校验和出错。但是,基于标准crc算法的
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