请问密码学在哪些领域比较重量?

如题所述

密码学是信息安全等相关议题的领域比较重量,如认证、访问控制的核心。密码学的首要目的是隐藏信息的涵义,并不是隐藏信息的存在。密码学也促进了计算机科学,特别是在于电脑与网络安全所使用的技术,如访问控制与信息的机密性。密码学已被应用在日常生活:包括自动柜员机的芯片卡、电脑使用者存取密码、电子商务等等。
密码学(在西欧语文中,源于希腊语kryptós“隐藏的”,和gráphein“书写”)是研究如何隐密地传递信息的学科。在现代特别指对信息以及其传输的数学性研究,常被认为是数学和计算机科学的分支,和信息论也密切相关。
现代密码学所涉及的学科包括:信息论、概率论、数论、计算复杂性理论、近世代数、离散数学、代数几何学和数字逻辑等。
密码学是研究编制密码和破译密码的技术科学。研究密码变化的客观规律,应用于编制密码以保守通信秘密的,称为编码学;应用于破译密码以获取通信情报的,称为破译学,总称密码学。电报最早是由美国的摩尔斯在1844年发明的,故也被叫做摩尔斯电码。
接下来我们深入到具体的技术方案来聊。当代密码学一直以来是分两套系统:对称加密和非对称加密。其中非对称加密也被叫做公钥加密,密码学的最核心技术。

对称加密和非对称加密是如何区分的呢?刚刚咱们提过,加密和解密过程中都是要有 key 参与,如果加密和解密使用同一个 key ,这就是对称加密技术,否则则是非对称加密技术。非对称加密略有一些反直觉。具体做法是首先生成一对 key ,其中一个是公钥,Public Key ,公钥是可以公开给任何人的,另外一个是私钥,Private Key ,要严格保密。发送方首先拿到接收方的公钥,用公钥把信息加密,接收方收到密文后,用私钥解密获得信息。之所以公钥和私钥能够这样配合工作,是因为它们两个天生就是一对儿,有着天然的数学联系。具体的联系方式就跟使用的具体的加密算法有关了。非对称加密中最著名的算法有两种,一个是 RSA ,这是用三个作者的名字的缩写命名的算法, 另外一个是 ECC ,也就是椭圆曲线算法。RSA 是非对称加密技术的开山鼻祖。ECC 是更高效的一种加密算法,比特币就是使用了这种加密算法。
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第1个回答  2020-10-26
密码学是研究编制密码和破译密码的技术科学。研究密码变化的客观规律,应用于编制密码以保守通信秘密的,称为编码学;应用于破译密码以获取通信情报的,称为破译学,总称密码学。电报最早是由美国的 摩尔斯在1844年发明的,故也被叫做 摩尔斯电码。它由两种基本信号和不同的间隔时间组成:短促的点信号" .",读" 的 "(Di);保持一定时间的长信号"—",读"答 "(Da)。间隔时间:滴,1t;答,3t;滴答间,1t;字母间,3t;字间,5t。

密码学(在 西欧语文中,源于 希腊语 kryptós“隐 藏的”,和 gráphein“书写”)是研究如何隐密地传递信息的学科。在现代特别指对信息以及其传输的数学性 研究,常被认为是 数学和 计算机科学的分支,和 信息论也密切相关。著名的密码学者Ron Rivest解释道:“密码学是关于如何在 敌人存在的 环境中通讯”,自 工程学的角度,这相当于密码学与纯数学的异同。密码学是 信息安全等相关议题,如认证、访问控制的核心。密码学的首要目的是隐藏信息的涵义,并不是隐藏信息的存在。密码学也促进了计算机科学,特别是在于电脑与 网络安全所使用的技术,如 访问控制与信息的机密性。密码学已被应用在 日常生活:包括 自动柜员机的 芯片卡、电脑使用者存取 密码、 电子商务等等。

密码是通信双方按约定的 法则进行信息特殊变换的一种重要 保密手段。依照这些法则,变明文为密文,称为加密变换;变密文为明文,称为脱密变换。密码在早期仅对文字或数码进行加、脱密变换,随着通信 技术的 发展,对 语音、 图像、 数据等都可实施加、脱密变换。

密码学是在编码与破译的斗争实践中逐步发展起来的,并随着先进科学技术的应用,已成为一门综合性的尖端 技术科学。它与 语言学、 数学、 电子学、 声学、 信息论、 计算机科学等有着广泛而密切的联系。它的现实研究成果,特别是各国政府现用的密码编制及破译手段都具有高度的机密性。

密码学
密码学
进行明密变换的法则,称为密码的 体制。指示这种变换的 参数,称为 密钥。它们是密码编制的重要组成部分。密码体制的基本类型可以分为四种:错乱--按照规定的图形和线路,改变明文字母或数码等的位置成为密文;代替--用一个或多个代替表将明文字母或数码等代替为密文;密本--用预先编定的字母或数字密码组,代替一定的词组单词等变明文为密文;加乱--用 有限元素组成的一串序列作为 乱数,按规定的算法,同明文序列相结合变成密文。以上四种密码体制,既可单独使用,也可混合使用 ,以编制出各种 复杂度很高的实用密码。

20世纪70年代以来,一些学者提出了 公开密钥体制,即运用 单向函数的数学原理,以实现加、脱密密钥的分离。加密密钥是公开的,脱密密钥是保密的。这种新的密码体制,引起了密码学界的广泛注意和探讨。

利用文字和密码的规律,在一定条件下,采取各种技术手段,通过对截取密文的分析,以求得明文,还原密码编制,即 破译密码。破译不同强度的密码,对条件的要求也不相同,甚至很不相同。

其实在公元前,秘密书信已用于战争之中。西洋“史学之父” 希罗多德(Herodotus)的《 历史》(The Histories)当中记载了一些最早的秘密书信故事。公元前5世纪, 希腊城邦为对抗奴役和侵略,与 波斯发生多次冲突和战争。于公元前480年,波斯秘密结了强大的军队,准备对 雅典(Athens)和斯巴达(Sparta)发动一次突袭。希腊人狄马拉图斯(Demaratus)在波斯的 苏萨城( Susa)里看到了这次集结,便利用了一层蜡把木板上的字遮盖住,送往并告知了希腊人波斯的图谋。最后,波斯海军覆没于雅典附近的沙拉米斯湾(Salamis Bay)。

由于古时多数人并不识字,最早的秘密书写的形式只用到纸笔或等同物品,随着识字率提高,就开始需要真正的密码学了。最古典的两个加密技巧是:

置换(Transposition cipher):将字母顺序重新排列,例如‘help me’变成‘ehpl em’。

替代(substitution cipher):有系统地将一组字母换成其他字母或符号,例如‘fly at once’变成‘gmz bu podf’(每个字母用下一个字母取代)。
第2个回答  2020-10-26
密码学是信息安全等相关议题,如认证、访问控制的核心。密码学的首要目的是隐藏信息的涵义,并不是隐藏信息的存在。密码学也促进了计算机科学,特别是在于电脑与网络安全所使用的技术,如访问控制与信息的机密性。密码学已被应用在日常生活:包括自动柜员机的芯片卡、电脑使用者存取密码、电子商务等等。
密码学(在西欧语文中,源于希腊语kryptós“隐藏的”,和gráphein“书写”)是研究如何隐密地传递信息的学科。在现代特别指对信息以及其传输的数学性研究,常被认为是数学和计算机科学的分支,和信息论也密切相关。
现代密码学所涉及的学科包括:信息论、概率论、数论、计算复杂性理论、近世代数、离散数学、代数几何学和数字逻辑等。
密码学是研究编制密码和破译密码的技术科学。研究密码变化的客观规律,应用于编制密码以保守通信秘密的,称为编码学;应用于破译密码以获取通信情报的,称为破译学,总称密码学。电报最早是由美国的摩尔斯在1844年发明的,故也被叫做摩尔斯电码
第3个回答  2020-10-26
非985的大学,有很多院校有全国排名第一的专业,这很正常。211工程大学中,有很多院校是在某个专业方面非常突出的。比如,西南交通大学的交通运输工程、武汉理工大学的材料科学与工程、河海大学的水利工程、北京交通大学的系统工程、东华大学的纺织科学与工程、江南大学的食品科学与工程、华北电力大学的电气工程等等。一流学科建设高校中,南京信息工程大学的气象学,上海海洋大学的水产,双非普通本科院校中南京审计大学的审计学、河南工业大学的粮食工程等。这些专业在行业内都非常著名,说他们是排名全国第一,也是有据可查的。

西安电子科技大学的密码学第一,源于学校的发展经历。

西安电子科技大学最早是1931年在江西瑞金创建的中央军委无线电学校。电影里通信兵背的电台,在当时是非常重要非常先进通信工具。为了培养这方面的人才,红军在当时的艰苦环境下,也要创建一所学校,可想而知他的重要性。军队指挥时无线电通信的内容必须要高度保密,当然,这就需要需要加密了。人家从那个时候开始,就已经在研究密码学了。伴随着长征、抗日战争、解放战争,战火不断密码通信也一直在发展之中。

西安电子科技大学在到达陕北之后,历经电信工程专门学校、中央军委工程学校、解放军通信工程学院、中国人民解放军军事电信工程学院、西北电讯工程学院等历史时期。1988年学校改名为西安电子科技大学。学校是国内最早建立信息论、信息系统工程、雷达、微波天线、电子机械、电子对抗等专业的高校之一,在通信行业电子信息行业内的影响力极强。他的密码学是经过战争磨炼的,从实践中成长起来的,能有当前的成就也是正常。

西安电子科技大学的密码学学科,是国家级重点学科。这也是全国所有的高校的密码学学科中,唯一的一个国家重点学科。目前密码学学科也是新增设的一级学科网络空间安全所属的一个二级学科,西安电子科技大学是密码学学科最强院校。
第4个回答  2020-10-26
密码学(在西欧语文中之源于希腊语kryptós,「隐藏的」,和gráphein,「书写」)是研究如何隐密地传递信息的学门。在现代特别指对信息以及其传输的数学性研究,常被认为是数学和计算机科学的分支,和信息论也密切相关。著名的密码学者Ron Rivest解释道:「密码学是关于如何在敌人存在的环境中通讯」,自工程学的角度,这相当于密码学与纯数学的异同。密码学是信息安全等相关议题,如认证、存取控制的核心。密码学的首要目的是隐藏讯息的涵义,并不是隐藏讯息的存在。密码学也促进了计算机科学,特别是在于计算机与网络安全所使用的技术,如存取控制与信息的机密性。密码学已被应用在日常生活:包括自动柜员机的芯片卡、计算机使用者存取密码、电子商务等等。
补充:
密码学是研究编制密码和破译密码的技术科学。研究密码变化的客观规律,应用于编制密码以保守通信秘密的,称为编码学;应用于破译密码以获取通信情报的,称为破译学,总称密码学。
密码是通信双方按约定的法则进行信息特殊变换的一种重要保密手段。依照这些法则,变明文为密文,称为加密变换;变密文为明文,称为脱密变换。密码在早期仅对文字或数码进行加、脱密变换,随着通信技术的发展,对语音、图像、数据等都可实施加、脱密变换。
密码学是在编码与破译的斗争实践中逐步发展起来的,并随着先进科学技术的应用,已成为一门综合性的尖端技术科学。它与语言学、数学、电子学、声学、信息论、计算机科学等有着广泛而密切的联系。它的现实研究成果,特别是各国政府现用的密码编制及破译手段都具有高度的机密性。
进行明密变换的法则,称为密码的体制。指示这种变换的参数,称为密钥。它们是密码编制的重要组成部分。密码体制的基本类型可以分为四种:错乱——按照规定的图形和线路,改变明文字母或数码等的位置成为密文;代替——用一个或多个代替表将明文字母或数码等代替为密文;密本——用预先编定的字母或数字密码组,代替一定的词组单词等变明文为密文;加乱——用有限元素组成的一串序列作为乱数,按规定的算法,同明文序列相结合变成密文。以上四种密码体制,既可单独使用,也可混合使用 ,以编制出各种复杂度很高的实用密码。
20世纪70年代以来,一些学者提出了公开密钥体制,即运用单向函数的数学原理,以实现加、脱密密钥的分离。加密密钥是公开的,脱密密钥是保密的。这种新的密码体制,引起了密码学界的广泛注意和探讨。
利用文字和密码的规律,在一定条件下,采取各种技术手段,通过对截取密文的分析,以求得明文,还原密码编制,即破译密码。破译不同强度的密码,对条件的要求也不相同,甚至很不相同。