公钥加密算法权威发布_公钥加密算法也称非对称加密算法。(2024年12月精准访谈)
对称加密与非对称加密:你选对了吗? 在现代加密算法中,对称加密和非对称加密是两种主要的加密方式。对称加密是指加密和解密使用相同的密钥,这个密钥需要在信息传输之前共享,因此也称为共享密钥加密。它的优点是加密和解密速度非常快,但密钥的管理和分配却非常麻烦,且容易被破解。常见的对称加密算法有DES和AES等。 非对称加密则是指加密和解密使用不同的密钥,也称为公私钥加密。其中公钥用于加密信息,只有私钥能够解密,私钥是保密的,只有拥有私钥的人才能解密信息。这种加密方式的优点在于密钥分发非常方便,且安全性相对较高。常见的非对称加密算法有RSA和ECC等。 总的来说,对称加密虽然快速且简单,但存在密钥管理麻烦和易受攻击的问题。而非对称加密则相对安全,但复杂度更高,需要更多的计算资源和存储空间。两种加密方式在具体应用中需根据具体情况综合考虑使用。
程序员必备的40种算法详解 为什么这本书值得一读? 这本书由经验丰富的技术专家精心编写,旨在为程序员提供一个全面的算法参考手册。无论你是新手程序员还是资深工程师,通过这本书都可以在算法领域得到全面的提升。它不仅仅是理论的堆砌,更是实践的结晶,书中的算法都有详尽的示例和应用场景介绍。 书中都包含了哪些内容? 这本书分为几个主要章节,每一章都覆盖了特定类别的算法: 排序和搜索算法:如快速排序、归并排序、二分搜索等,这些是每个程序员都得了解的基础。 图算法:如深度优先搜索、广度优先搜索、Dijkstra算法,用于解决各类图论问题。 字符串处理:KMP算法、正则表达式和字符串匹配算法,让文本处理更加高效。 加密算法:从基本的Caesar密码到复杂的公钥加密,保护数据安全不容忽视。 数据压缩算法:了解如何通过Huffman编码以及LZ压缩算法来减小数据体积。 动态规划:学会设计解决复杂问题的算法,比如背包问题和最长公共子序列。 机器学习算法:涵盖决策树、K-近邻算法、神经网络等,打开人工智能的大门。 数论和其他算法:包括素数算法和四则运算,这些算法在很多计算领域都有广泛应用。 每种算法都配有清晰的算法描述、伪代码、复杂度分析和使用场景,使得读者不仅了解算法的工作方式,还能领悟其背后的思想。 这本书的特色是什么? 实用性强:解决实际问题的方法和技巧,直接应用到工作中; 理论与实践相结合:包含丰富的示例和练习,便于加深理解和记忆; 系统性学习:内容编排符合逻辑,适用于自学和作为教材参考; 广泛适用性:无论是做前端、后端还是数据科学,都能找到有用的算法。 结语 在现代编程实践中,算法越来越成为衡量一个程序员专业技能的重要标准。《程序员必会的40种算法》就像是程序员的“算法宝典”,助你在编码世界中更加从容不迫。无论是参加技术面试还是解决复杂的工程问题,通过这本书提供的知识,你都将更加自信。
加密宝典:四种方法保护你的数字隐私 在这个信息爆炸的时代,你的隐私比想象中更宝贵! 聪明如你,怎能少了这份加密宝典,守护自己的数字王国呢?𐰟 给你分享四种加密技巧: 对称加密:这种加密方式使用相同的密钥进行加密和解密。常见的对称加密算法有AES和DES。 非对称加密:使用一对密钥,公钥用于加密,私钥用于解密。常见的非对称加密算法有RSA和ECC。 哈希函数:通过哈希函数可以将任意长度的输入转换为固定长度的输出。常见的哈希函数有SHA-256和MD5。 数字签名:使用哈希函数和私钥生成一个签名,用于验证数据的完整性和身份认证。常见的数字签名算法有DSA和RSA-PSS。 聪明的你,已经掌握了这些加密小技巧,是不是感觉自己的信息安全指数直线上升了呢? ꠥ🫦奈享给同样需要保护的小伙伴们吧!쀀
加密算法大揭秘:你真的了解吗? 有时候,和同行(程序员)聊起加密算法,真的让我哭笑不得。很多人以为base64和md5都是用来加密的,甚至有人觉得压缩也是加密的一种。更别提对称加密和非对称加密的区别了,简直一脸懵逼。 对称加密:想象一下,你和你的好朋友之间有一个只有你们俩知道的秘密暗号。对称加密就是这样,用同一个钥匙(密钥)来加密和解密信息。就像两个人用同一把钥匙开同一扇门,简单快捷。但问题来了,这把钥匙怎么安全地传给对方呢? 非对称加密:这就像是有两把钥匙,一把公钥,一把私钥。公钥可以随便给人,用来加密信息;私钥只有自己知道,用来解密。这样,即使公钥被其他人拿到,没有私钥也打不开锁。这种方法更安全,但就像用两把钥匙开门,速度慢一些。 散列算法:这货是个单行道,进去就出不来。散列算法可以把任何信息转换成一个固定长度的唯一值(散列值)。这就像给每个信息一个独一无二的身份证号。如果你的信息被篡改了,散列值就会变,这样我们就能知道信息是不是被偷偷改过了。 为啥要用加密?:在这个数字化的时代,我们的个人信息、财产安全都需要保护。加密技术就是保护我们信息安全的盾牌。 怎么选?:如果你需要快速处理大量数据,对称加密是个不错的选择。但如果是在网络上传输,需要高度安全性,非对称加密和散列算法就更合适了。 希望这篇文章能帮你搞清楚这些加密算法的区别,下次和别人聊起加密时,别再一脸懵逼了!
安全隐私开发:密钥硬编码的那些事儿 在软件开发的世界里,密码加密、认证鉴权、数据加密传输等等,这些都是家常便饭。而这些操作都离不开加密算法,而加密算法的核心就是加密密钥。密钥分为公钥和私钥,其中私钥的安全性尤为重要。一旦私钥被泄露,攻击者就能利用它来解密数据,后果不堪设想。 因此,在开发过程中,密钥的管理必须严格。首先,密钥不能硬编码在代码中,必须从安全的组件中自动获取,或者通过人工下发。其次,有条件的话,建议定期更换密钥,比如每半年到一年换一次,这样可以大大提高系统的安全性。 总之,密钥的管理是安全隐私开发中至关重要的一环,千万别掉以轻心。ꀀ
深信服数字证书监控微信?技术细节揭秘 最近有传言说深信服的数字证书能监控微信聊天内容,这到底是不是真的?让我们从技术角度来一探究竟。首先,微信的聊天信息是如何加密的,我们并不清楚,但可以假设微信客户端与服务器之间的通信采用了非对称加密算法。 认证与加密: 认证是确保用户真实性的过程,通过CA证书确认。就像现实中公安给你发身份证一样,在互联网中,这个“公安”就是颁发CA证书的机构。你申请的证书包含你的信息,证明你是真实的某个人或组织,证书还包括一对密钥。 加密: 加密是将明文按某种方法转换成密文,只有真正的接收方才能解密。非对称加密是一种实现方法,它有一对密钥,钥匙是成对出现的,任何人都可以根据某种公开的算法生成一对密钥。 非对称加密: 非对称加密有一对密钥,其中一把是公开的,不需要保密,叫做公钥。另一把是不公开的,叫做私钥,只有拥有者本人持有,需要安全保管,谨防泄露。 적向B发送加密信息的过程: A获取B公开的公钥。 A把信息用B的公钥进行加密,然后发送给B。 B收到信息后用B的私钥进行解密。 所以,如果深信服的数字证书真的能监控微信聊天内容,那他们可能利用了某种手段获取了你的公钥,然后通过某种方式获取了你的私钥。但这听起来有点不太可能,因为私钥的安全保管是非常重要的。 总的来说,虽然技术上可能存在一些漏洞,但从目前已知的信息来看,深信服的数字证书并不能直接监控你的微信聊天内容。如果你对这个问题还有疑问,建议进一步了解相关技术细节。
加密算法:产品经理的守护者 你是否曾想过,如何保护用户数据的安全与隐私?加密算法就是产品经理的秘密武器!ꊊ加密算法,简单来说,就是将数据转换成只有授权者才能解密的格式。这样,即使数据在传输或存储过程中被截获,攻击者也无法窥探其中的内容。 加密算法主要有两大类: 1️⃣ 对称加密:比如DES、3DES和AES。它的优点是速度快,适合处理大量数据。但要注意,密钥的管理和传输存在风险哦。 2️⃣ 非对称加密:像是RSA和ECC。这里,公钥用于加密,私钥用于解密。公钥公开,私钥保密,安全性更高! 褺祓经理的工作中,加密算法的应用场景超多: * 用户数据加密:比如存储用户密码时,用哈希算法加密,即使数据库被泄露,攻击者也无法获取明文密码。 * 通信加密:移动应用中用HTTPS协议加密通信数据,确保用户数据的安全和隐私。 * 数据完整性校验:通过添加校验码或数字签名技术,验证数据的完整性和真实性。 总之,加密算法是产品经理保障用户数据安全的得力助手!让我们一起探索更多它的神奇之处吧!
HTTP和HTTPS:你真的了解它们吗? 你是否曾经想过,HTTP和HTTPS到底有什么区别?今天,我们就来深入探讨这个问题,带你了解HTTP的不安全性以及HTTPS如何解决这个问题。 렩斥 ,让我们回顾一下HTTP的不安全性。通过中间人攻击,我们可以看到HTTP协议的脆弱性。例如,有人在发布内容时,可能会被中间人篡改,原本的内容可能会被恶意修改。 那么,如何防止这种攻击呢?答案就是使用加密技术。HTTP协议可以通过AES加密来保护数据的安全性。然而,即使使用了加密,通讯过程仍然可能被中间人拦截,从而获取到加密方式和秘钥。 相比之下,HTTPS协议采用了更强大的非对称加密技术,如RSA算法。通过这种方式,中间人无法轻易获取到秘钥,从而保证了通讯的安全性。 HTTPS协议实际上是SSL+HTTP的组合,而SSL协议已经基本被TLS取代。SSL协议不仅应用于HTTP,还广泛用于各种应用层协议,例如FTP和WebSocket。 砥詀讯过程中,HTTPS使用对称加密进行通讯。客户端首先向服务器发起SSL握手,服务器返回一个SSL证书,证书中包含公钥。客户端验证证书的有效性后,生成一个AES密钥,并使用证书中的公钥进行加密。 一旦握手完成,客户端和服务器就可以使用这个AES密钥对报文进行对称加密传输,从而确保数据的安全性。 通过这些步骤,我们可以看到HTTPS如何通过加密技术来提升数据的安全性。希望这篇文章能帮助你更深入地了解HTTP和HTTPS的区别。
「区块链超话」比特币的起源与发展 2008年,中本聪在互联网上发表了《比特币——一种点对点电子货币系统》一文,阐述了对比特币的构想 。2009年1月3号下午6点15分5秒,比特币创世区块诞生于芬兰赫尔辛基,自此比特币网络正式运行. 自问世以来,比特币价格波动剧烈,如2010年5月18日,laszlo用一万枚比特币换两个大号披萨,而到2023年5月29日,比特币价格达到28300美金. 比特币的技术原理 - 哈希256算法:通过该算法,任何信息都能变成一个256位的字符串,即哈希值。其变换不可逆,且数据量的细微变化会导致哈希值完全不同,以此保证现有记录不被篡改,比特币正是借此来确保数据的安全性. - 椭圆加密算法:在比特币转账中,每笔交易信息用私钥加密后广播公钥,他人可通过公钥解密认证,确定交易的真实性和所有权,保证了交易的可认证性和确权. - 挖矿机制:系统鼓励参与者记账并给予比特币奖励。记账者需保证记账记录文件头的哈希值前72位为0,通过不断尝试运算来获得符合要求的哈希值,将六个符合要求的文件打包链在一起才能确认记录,防止伪造信息写入账本.
聊量子算力与比特币! 今夜想发财,于是看了比特币;觉得有风险,又看了量子计算机;于是我的CPU冒烟了,感觉无所适从? 我们知道比特币之所以稀缺珍贵,是因为其加密算法(如RSA非对称加密算法)无法被传统计算机破解;只有拥有接收比特币地址对应的“私钥”(SHA-256位的二进制数,一组私钥与公钥,包含了大约五十个数字和大小写字母)才能使用比特币。 1994年,数学家Peter Shor公布了一种量子算法,可以打破常见的非对称密码算法的安全性假设。 2010年8月,一位匿名的黑客发现比特币一个“溢出”漏洞,导致比特币增发1840亿枚。 2019年10月23日,英国《自然》杂志论文:《使用可编程超导处理器达到的量子霸权》一文中,谷歌宣称成功演示“量子霸权”。其利用实验性量子计算机(后又于2020年9月Google推出53个qubits),花费约200秒即完成了传统超级计算机1万年才能完成的计算量。 2020年,大型工业公司霍尼韦尔国际公司(中国)的新型量子计算机速度是“ 64量子体积”,可以有效利用六个量子位(即qubit),可能威胁到比特币的基础架构(如SHA256、P2PKH),有望打破比特币的256位密码学,或者像利用加密技术的比特币这样的项目。 2020年12月4日中国科学技术大学宣布成功构建76个qubits量子电脑原型机“九章”,求解数学算法高斯玻色取样只花200秒,如果用目前世上最快的超级电脑要花六亿年。 简而言之,传统的计算机,增加一个电子比特,并不会提取多少,但量子计算机,每增加一个量子比特,量子计算机的算力就能增加至少一倍。量子计算机凭借自身无限增长的算力,只需访问比特币公共账本,获取所有的公钥,就能逐个生产私钥数字签名,就可以随意盗取所有的比特币。还有一点,比特币不受政府的保护,在虚拟网络上丢失就再也找不回来了。 我有时会想,量子计算+人工智能+大数据,是否可以PK比特币呢? 当然,这是我个人的偏知偏见,并非代表真相;所以请大家不要在意,您还干啥还干啥,见谅!#热点引擎计划#
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