巴泽里埃斯园柱密码——一个密码问题

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1618年,法国数学家安托万·罗西诺尔为法国国王军队破译了一份密报,使国王军队不战即占领了雷阿尔蒙特城。从此,罗西诺尔就任路易第九、后任路易十四的宫廷密码分析家,开始了他漫长而杰出的密码分析生涯。他在任职期创造了一种为国王专用的复杂密码体制。1715年,路易十四去世,国王遗留下一些用大写密表写就的报文,但却没有留下将其脱密的方法。一个多世纪内,大写密表抗住了所有攻击一直神秘莫测,最后才为法国陆军密码部门—黑屋的指挥官巴泽里埃斯所破。巴泽里埃斯又继续创造了园柱密码体制,事实上它就是全世界都曾用过的一
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6.1密码和密码分析密码术是在敌人有截获消息并正确地翻译消息的技能时用来确保消息的安全的一种技术。尽管现代的密码技术能够免除窃听的可能,然而保密通信比普通通信对干扰更为敏感。迪菲和赫尔曼[1]全面考察了一般环境下的密码术。这里我们致力于研究保密数字通信这个最重要的方面。实际的密码系统必须产生不仅能够抵抗密码分析而且特许人员也能有效地进行脱密的密文。用数字方法比用模拟方法更能令人满意地满足这些要求。
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本文介绍与伪装密码密文长度有关的错误概率的结论,估算了进行唯一脱密所需的最短密文长度,同时介绍了二种脱密方法。分析指出:伪装密码一般不如分组密码有效。
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用任意一个强的密码算法,例如数据加密标准(DES),设计验证方案都是可能的。一种验证任意的、时间不变量(例如加密密钥和通行字)的技术以主处理机中的一个秘密的(主)密钥为基础。待验证的每一个量都具有一个相应的予先计算的测试模式。在稍后的任何时间,这测试模式和待验证的量一起用于产生一个非秘密的检验模式。这检验模式同样也用作为接受或拒绝待验证的量的基础。
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本文讨论了利用微处理器来实现某些新近公布的密码算法;研究了对各种加密程序的时间及空间要求;并鉴定了基于微处理器的加密能满足吞吐量要求的那些应用。结论是:就现行可用的微处理器而言,基于微处理器的加密对于线外式加/解密、电子邮政以及大多数终端应用都是可行的关键字:加密,微处理器,数据保密,数据加密标准,公开密钥,数据库加码,电子邮政。
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一、前言我们大家都深切地体会到,密码同步在保密通信中,起着十分重要的作用。密码同步体制选择的是否适当,设计出的同步性能优劣,不仅直接影响到保密通信的质量,甚至关系到通信是否畅通的问题。所以密码同步体制的选择和具体方案的设计,都应该十分慎重和周密。
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引言密码学中的古典维吉尼亚加密体制是大家所熟知的,并己被密码分析者们用诸如可能字、重复模式、及率频分析等工具所破。然而,从数学观点来研究维吉尼亚体制之间的等价关系是很有趣的,本文的目的就是进行这方面的研究,其结果虽然不难,但也并非像作者原先猜想那么容易。在相当长一段时间大家已经知道,等价于某给定维吉尼亚的另一维吉尼亚体制均可用抽取其字母的方法得到。本文的实际意义在于,在某些情况下,确实存在一些等价
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本文给出了含有随机置换在内的代替置换加密网络,并且证明了经过少数几轮变换以后,该网络仍然以很高的概率保持着完备性这一密码方面的重要特性。虽然密码机的成本有中等程度的增加,但是新网络有两个优点,其一,它证明了可以去掉有意设置的诀窍(trapdoor);其二,该网络具有较高的保密性能。
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在通信系统中使用加密技术是为保护发送消息中的信息,以防除指定接收者以外的任何人得到。为了完成加介密,发送者和接收者应当有一对配对的加介密密钥。产生这些密钥的一种巧妙方法是使用由德菲(Diffie)和赫尔曼(Hellman 所发明的公开密钥分配体制。然而那种体制仅能接伪共享一对特殊的加介密密钥的配对通信站,对于能接纳共享相同的加个密密钥的任何一组通信站的会议密钥分配体制(CKDS)来说,可由公开密钥
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本文介绍基于时长为N的样品重排的语音置乱器。业已发现,“均匀”(U)变换(由地址映射i→ki(模N)确定,K从1到N)在破坏语音的可懂度上与伪随机(PR)变换一样有效。分析结果表明了输入信号与已扰乱信号频谱之间的关系,而计算机模拟对PAM样及ADM,APCM,ADPCM码的打乱效果进行了比较。打乱效果是按上述胜序递增的,且ADPCM码的时延可小到1~2mS。最后,将这种置乱与倒频作了比较倒频相当于
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据美国Comm News 1983年11月报导,TelcodeⅢ型模拟电话置乱器采用了最新的微处理机技术,能对密钥变化提供软件控制和管理。据报告,只要有一台高级电话置乱器就能实现所有有效传输信道上的收与发,并且能同FDS—300序列的无线电话置乱器相匹用。所以它是首次在无线电话和有线电话之间提供话音保密。该电话置乱器由美国Controlonics公司生产。
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