又要講密碼玩意兒,搜搜看]]>
這本《<span class= "ch"><strong>密碼故事:人類(lèi)智力的另類(lèi)較量</strong>》一直沒(méi)有看,先在網(wǎng)絡(luò )上找找。注冊<a >下載</a><br /> <br /></span><br /> <a href= "http://paowang.com/cgi-bin/bestbook/bestbook.cgi?user=mengma&view=column"> 隱藏的藝術(shù)</a><br /> <a href= "http://www.xishu.com.cn/channel/main/contentdetail.aspx?GUID=%7B703FAFBA-1904-4D46-8C98-BAFCC60E9CBB%7D"> 席殊書(shū)屋上的書(shū)評</a>]]>
一次性便箋]]>
<p> 呵呵,雖然沒(méi)有看懂,還是貼出來(lái)<img alt="" src= "/htmledit/editor/images/smiley/msn/tounge_smile.gif" /></p> <p> 使用與原有信息一樣長(cháng)的隨機數序列作為密碼本,并且一個(gè)密碼本只使用一次,這稱(chēng)為一次性便箋式密碼本(V ernam密碼)。</p> <p> alice和bob用完全相同的n比特密鑰串開(kāi)始,alice通過(guò)將信息和密鑰加起來(lái)對n比特信息進(jìn)行加密,而bob通過(guò)減法逆轉加密過(guò)程來(lái)解密。如果要傳的信息為0001,假設密鑰為1001,那么alice生成的密文為0001+1001=1010。alice將密文1010傳給bob,bob利用密鑰1001逆運算得到1010-1001=0001。如果不知道密鑰,密文是不可破譯的。</p> <p> 這種加密方法從數學(xué)上被證明是不可破譯的。</p> <p> 軍事、外交中常使用這種方式加密,如莫斯科—華盛頓熱線(xiàn)。其缺點(diǎn)是,要求通信雙方經(jīng)常生成、傳送并保存很多的數據作為密碼本,而且令人擔憂(yōu)的是,密碼本通過(guò)經(jīng)典方式傳送,仍有可能被截獲、復制或篡改。</p>]]>
密碼術(shù)大事記]]>
公元前5世紀,古希臘斯巴達出現原始的密碼器,用一條帶子纏繞在一根木棍上,沿木棍縱軸方向寫(xiě)好明文,解下來(lái)的帶子上就只有雜亂無(wú)章的密文字母。解密者只需找到相同直徑的木棍,再把帶子纏上去,沿木棍縱軸方向即可讀出有意義的明文。這是最早的換位密碼術(shù)。 <p> 公元前1世紀,著(zhù)名的愷撒密碼被用于高盧戰爭中,這是一種簡(jiǎn)單易行的單字母替代密碼。</p> <p> 公元9世紀,阿拉伯的阿爾—金迪提出解密的頻度分析方法,通過(guò)分析計算密文字符出現的頻率破譯密碼。</p> <p> 公元16世紀中期,意大利的卡爾達諾發(fā)明了卡爾達諾漏格板,覆蓋在密文上,可從漏格中讀出明文,這是較早的一種分置式密碼。</p> <p> 公元16世紀晚期,英國的菲利普斯利用頻度分析法成功破解蘇格蘭女王瑪麗的密碼信,信中策劃暗殺英國女王伊麗莎白,這次解密將瑪麗送上了斷頭臺。</p> <p> 幾乎在同一時(shí)期,法國的維熱納爾提出著(zhù)名的維熱納爾方陣密表和維熱納爾密碼,這是一種多表加密的替代密碼,可使阿爾—金迪和菲利普斯的頻度分析法失效。</p> <p> 公元19世紀,英國的巴貝奇和普魯士的卡西斯基發(fā)展了更復雜的頻度分析法,可破解維熱納爾密碼。</p> <p> 公元20世紀初,第一次世界大戰進(jìn)行到關(guān)鍵時(shí)刻,英國破譯密碼的專(zhuān)門(mén)機構"40號房間"利用繳獲的德國密碼本破譯了著(zhù)名的"齊默爾曼電報",促使美國放棄中立參戰,改變了戰爭進(jìn)程。</p> <p> 大戰快結束時(shí),美國的維那姆發(fā)明一次性便箋密碼,它是一種理論上絕對無(wú)法破譯的加密系統,被譽(yù)為密碼編碼學(xué)的圣杯。但產(chǎn)生和分發(fā)大量隨機密鑰的困難使它的實(shí)際應用受到很大限制,從另一方面來(lái)說(shuō)安全性也更加無(wú)法保證。</p> <p> 第二次世界大戰中,波蘭人和英國人破譯了德國著(zhù)名的"恩格瑪"密碼機密碼,美國人破譯了被稱(chēng)為"紫密"的日本"九七式"密碼機密碼??壳罢?,德國的許多重大軍事行動(dòng)對盟軍都不成為秘密;靠后者,美軍炸死了偷襲珍珠港的元兇日本艦隊總司令山本五十六。</p> <p><br /> 同樣在二次世界大戰中,印第安納瓦霍土著(zhù)語(yǔ)言被美軍用作密碼,這是密碼學(xué)和語(yǔ)言學(xué)的成功結合,納瓦霍語(yǔ)密碼成為歷史上從未被破譯的密碼<font color="#0000FF">。(原理與八思巴文相似?。?lt;/font></p> <p> 1975年1月15日,對計算機系統和網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行加密的DES(數據加密標準)由美國國家標準局頒布為國家標準,這是密碼術(shù)歷史上一個(gè)具有里程碑意義的事件。</p> <p> 1976年,美國的迪菲和赫爾曼提出了公開(kāi)密鑰密碼的新思想,把密鑰分為加密的公鑰和解密的私鑰,這是密碼學(xué)的一場(chǎng)革命。</p> <p> 1977年,美國的里維斯特、沙米爾和阿德勒曼提出第一個(gè)較完善的公鑰密碼體制——RSA體制,這是一種建立在大數因子分解基礎上的算法。</p> <p> 1985年,英國的多伊奇提出量子計算機的初步設想,這種計算機一旦造出來(lái),可在30秒鐘內完成傳統計算機要花上100億年才能完成的大數因子分解,從而破解RSA運用這個(gè)大數產(chǎn)生公鑰來(lái)加密的信息。</p> <p> 同一年,美國的貝內特根據他關(guān)于量子密碼術(shù)的協(xié)議,在實(shí)驗室第一次實(shí)現了量子密碼加密信息的通信。盡管通信距離只有30厘米,但它證明了量子密碼術(shù)的實(shí)用性。與一次性便箋密碼結合,同樣利用量子的神奇物理特性,可產(chǎn)生連量子計算機也無(wú)法破譯的絕對安全的密碼。</p> <p> 2004年,美國B(niǎo)BN科技公司和美國哈佛大學(xué)合作構筑了全球首個(gè)量子密碼網(wǎng)絡(luò )"DARPA量子網(wǎng)絡(luò )"。</p> <p> <font color= "#0000FF">2062年,第一塊一萬(wàn)個(gè)量子位的計算機芯片在美國的比德和巴克利實(shí)驗室中問(wèn)世,奠定了制造實(shí)用量子計算機的基礎。</font></p> <p><font color= "#0000FF"> 2066年,IBM制造出了世界上第一臺商業(yè)化的量子計算機,同時(shí)用它破譯了當時(shí)最先進(jìn)的一種利用離散對數的公鑰密碼,轟動(dòng)一時(shí)。這一偉大成果使所有數學(xué)密碼都無(wú)密可保,人類(lèi)對保密的希望只能寄托在非數學(xué)密碼中惟一成熟可用的量子密碼上。</font></p> <p><font color= "#0000FF"> 2079年,一個(gè)名為"雅克利娜"的多國聯(lián)合研究小組克服了量子密碼和量子通信最后的技術(shù)難題,全球化的量子加密和量子通信無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )建立起來(lái)。</font></p> <p><font color= "#0000FF"> 2083年,對計算機系統和網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行量子加密的國際標準出臺,以此為標志,量子密碼成為由量子物理定律保證的理論和實(shí)際上都不可能破譯的密碼,人類(lèi)最終得到了既簡(jiǎn)單實(shí)用又絕對保密的密碼體系。</font></p> <p> 縱觀(guān)密碼術(shù)的歷史,貫穿著(zhù)一根主線(xiàn),就是加密者和解密者的反復對抗,加密者想出一種密碼,很快解密者就拿出破解的辦法,然后加密者又想出更復雜難解的密碼。當愷撒密碼等單字母替代密碼被頻度分析法破解,維熱納爾密碼的出現又使頻度分析法無(wú)計可施;當維熱納爾密碼在300年的時(shí)間里獨領(lǐng)風(fēng)騷,巴貝奇和卡西斯基更復雜的頻度分析法又使它不再成為難題。而由恩格瑪密碼機等發(fā)展起來(lái)的機電式混合式加密技術(shù)日趨完善,DES成為標準,導致頻度分析的作用越來(lái)越??;等到依靠解密者個(gè)人智慧的頻度分析風(fēng)光不再,利用窮舉法進(jìn)行"蠻力攻擊"的電子計算機又登上了解密的主戰場(chǎng)。為對抗功能強大的聯(lián)網(wǎng)計算機,RSA等公鑰密碼奮起反擊;但量子計算機整裝上陣,干凈漂亮地徹底打敗包括RSA在內的所有數學(xué)密碼。最后,密碼術(shù)面臨絕境,量子密碼臨危受命橫空出世,聯(lián)合一次性便箋密碼扮演了終結者的角色,以絕對優(yōu)勢取得了對解密一方的完勝,一場(chǎng)歷千百年的驚心動(dòng)魄的密碼史對抗大戰就此硝煙散盡。</p>]]>
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