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文档简介

密码学小常识 *分组密码体制和序列密码体制 根据密码算法对明文信息的加密方式,可分为分组密码体制和序列密码体制. 如果经过加密所得到的密文仅与给定的密码算法和密钥有关,与被处理的明文数据段在整个明文(或密文)中所处的位置无关,就叫作分组密码体制;如果密文不仅与最初给定的密码算法和密钥有关,同时也是被处理的数据段在明文(或 密文)中所处的位置的函数,就叫作序列密码体制,这两种体制之间还有许多中 间类型。 *对称密码体制和非对称序列密码体制 根据密码算法所使用的加密密钥和解密密钥是否相同、能否由加密过程推导出解密过程(或者由解密过程推导出加密过程),可将密码体制分为对称密码体制(也叫作单钥密码体制、秘密密钥密码体制、对称密钥密码体制)和非对称密码体制(也叫作双钥密码体制、公开密钥密码体制、非对称密钥密码体制)。 如果一个加密系统的加密密钥和解密密钥相同,或者虽然不相同,但是由其中的任意一个可以很容易地推导出另一个,则该系统所采用的就是对称密码体制。对称密码体制的优点是具有很高的保密强度,可以达到经受较高级破译力量的分析和攻击。但它的密钥必须通过安全可靠的途径传递,密钥管理成为影响系统安全的关键性因素,使它难以满足系统的开放性要求。 如果一个加密系统把加密和解密的能力分开,加密和解密分别用两个不同的密钥实现,并且不可能由加密密钥推导出解密密钥(或者不可能由解密密钥推导出加密密钥),则该系统所采用的就是非对称密码体制。采用非对称密码体制的每个用户都有一对选定的密钥,其中一个是可以公开的,另一个由用户自己秘密保存。非对称密码体制的主要优点是可以适应开放性的使用环境,密钥管理问题相对简单,可以方便、安全地实现数字签名和验证。 *量子密码 随着物理学和信息科学的发展与交融,研究人员发现:以微观粒子作为信息的载体,利用量子技术,可以解决许多传统信息理论无法处理或是难以处理的问题。“量子密码”的概念就是在这种背景下提出的。当前,量子密码研究的核心内容,就是如何利用量子技术在量子信道上安全可靠地分配密钥。 在信息保密中,密钥的地位是举足轻重的。但是,如何安全可靠、迅速高效地分配密钥,一直是密码学领域的一大难题。与传统密码学不同,量子密码学利用物理学原理保护信息。通常把“以量子为信息载体,经由量子信道传送,在合法用户之间建立共享的密钥的方法”,称为量子密钥分配(QKD),其安全性由“海森堡测不准原理”及“单量子不可复制定理”保证。 “海森堡测不准原理”是量子力学的基本原理,它表明,在同一时刻以相同的精度测定量子的位置与动量是不可能的,只能精确测定两者之一。“单量子不可复制定理”是“海森堡测不准原理”的推论,它表明,在不知道量子状态的情况下复制单个量子是不可能的,因为要复制单个量子就只能先作测量,而测量必然改

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