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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。
安全协议 安全责任协议书 今天我们要聊的是安全协议和安全责任协议书。 这些协议不仅保护了我们的数据,还确保了日常生活的安全。 我们将通过简单易懂的方式,深入了解每个协议的核心内容和它们的重要性。 让我们一起看看吧! 文字示例 示例 - 安全责任协议书(工程建设) - 协议编号:____________ - 甲方(单位名称):____________ 乙方(单位名称):____________ - 一、协议目的 为明确甲、乙双方在工程建设过程中各自的安全责任,确保施工现场治安稳定和防火安全,特制定本协议。 - 二、安全责任 1. 甲方责任: - 提供符合安全标准的施工环境和设施。 - 配备必要的安全管理人员,定期开展安全培训。 2. 乙方责任: - 遵守施工安全规范,配合甲方的安全管理工作。 - 及时报告施工现场的安全隐患,采取相应措施进行整改。 - 三、违约责任 1. 任何一方违反本协议的,将承担相应的法律责任及经济赔偿。 2. 对于严重违章行为,甲方有权解除合同并追究乙方的法律责任。 - 四、其他约定 本协议自双方签字盖章之日起生效,未尽事宜由双方另行协商解决。 - 甲方代表(签字): ____________ 乙方代表(签字): ____________ 日期: ____________ - 安全责任协议书(房屋租赁) - 协议编号:____________ - 甲方(房东姓名):____________ 乙方(租客姓名):____________ - 一、协议目的 为保障租赁房屋的安全使用与管理,明确双方的安全责任,特制定本协议。 - 二、安全责任 1. 甲方责任: - 提供符合安全标准的房屋,确保水电设施正常使用。 - 定期检查房屋安全,及时处理安全隐患。 2. 乙方责任: - 严格遵守房屋使用规范,不得擅自改变房屋用途。 - 及时报告房屋内的安全隐患,配合甲方的安全管理工作。 - 三、违约责任 1. 若乙方擅自改变房屋用途、转租转借,将承担相应的经济赔偿责任。 2. 甲方未能提供符合使用条件房屋,需负责返还租金并赔偿相关损失。 - 四、其他约定 本协议自双方签字盖章之日起生效,未尽事宜由双方另行协商解决。 - 甲方代表(签字): ____________ 乙方代表(签字): ____________ 日期: ____________ - 安全责任协议书(校车接送) - 协议编号:____________ - 甲方(幼儿园名称):____________ 乙方(家长姓名):____________ - 一、协议目的 为明确幼儿园与家长在校车接送环节的安全责任,确保幼儿安全,特制定本协议。 - 二、安全责任 1. 甲方责任: - 确保校车符合安全标准,并定期进行安全检查。 - 选派具备资质的司机,负责幼儿的安全接送。 2. 乙方责任: - 配合幼儿园的安全管理,确保幼儿按时到达接送点。 - 对幼儿的乘车安全进行教育,确保其遵守乘车规范。 - 三、违约责任 1. 甲方未能提供符合安全标准的校车,将承担相应的法律责任及经济赔偿。 2. 乙方若未按时接送幼儿,导致安全事故,将承担相应责任。 - 四、其他约定 本协议自双方签字盖章之日起生效,未尽事宜由双方另行协商解决。 - 甲方代表(签字): ____________ 乙方代表(签字): ____________ 日期: ____________ --- 一、 安全协议 安全协议是现代网络通信中不可或缺的一部分,它通过密码学技术来保护我们的数据安全。 我发现,理解这些协议的核心原理可以帮助我们更好地保护个人信息和隐私。 在日常生活中,无论是网上购物还是银行交易,安全协议都在默默守护着我们的信息。芭 1️⃣ 密码算法基础 :安全协议建立在复杂的密码算法之上,这些算法就像是锁住我们信息的钥匙。 我的经验是,了解一些常见的密码算法,比如AES和RSA,可以让我们在使用网络服务时更加安心。 它们通过加密和解密过程确保只有授权用户才能访问数据,这就像给我们的信息加了一道防火墙! - 2️⃣ 确保数据安全 :安全协议的核心目标就是确保数据在传输过程中的机密性和完整性。 我有个朋友曾经因为没有使用HTTPS而泄露了个人信息,这让我意识到使用安全协议的重要性。 无论是在发送邮件还是进行在线支付,确保数据不被窃取是每个人都应该关注的事情! - 3️⃣ 广泛应用领域 :安全协议不仅限于某一个领域,它广泛应用于金融、商务、政务等各个方面。 我姐姐在一家金融公司工作,她告诉我,几乎所有的交易背后都有安全协议在支持️。 这让我更加明白,了解这些协议不仅能提升我们的网络安全意识,还能帮助我们在各种场合中更好地保护自己的权益! --- 二、 IP安全协议 IP安全协议(IPsec)是一种开放标准的网络层安全框架,旨在确保IP网络上的安全通信。 它通过提供数据加密、访问控制和数据源地址验证等功能,保护我们的网络信息不被窃取。 我发现,很多企业在远程办公时都依赖于这个协议来确保数据的安全性!芭 1️⃣ 数据加密功能 :IPsec的一个重要特点是它的数据加密功能。 我有个朋友在金融行业工作,他常常提到,使用IPsec可以有效防止敏感信息在传输过程中被截获。 这就像给你的数据穿上了一层厚厚的盔甲,确保它们在网络中安全无虞!️ - 2️⃣ 密钥管理支持 :另一个让我印象深刻的优点是它的密钥管理支持。𛊦姐姐在做网络安全时,常用动态密钥管理协议(IKE),这样能自动更新密钥,避免被黑客破解。 这就像你定期更换密码一样,让黑客无从下手! - 3️⃣ 适用于VPN :最后,IPsec非常适合用于虚拟私有网络(VPN)。的同学经常使用VPN来访问公司内网,他说IPsec让他的连接更加安全可靠!️ 就像一条隐形的隧道,把你的数据安全地送到目的地,不留痕迹! --- 三、 SSL协议 SSL协议是一种传输层安全协议,旨在为网络通信提供数据加密和完整性校验。 它广泛应用于Web浏览器和服务器之间,确保数据在传输过程中的机密性和完整性。 我发现,使用SSL协议后,用户的信任感显著提升,这对在线交易至关重要! - 1️⃣ 加密通信协议 :SSL协议通过加密技术保护数据传输的安全性。ꊦ曾经看到我的朋友在网上购物时,看到网址前面的“https”,她立刻感觉安心了很多! 这就是SSL协议在背后默默守护我们的例子! - 2️⃣ 确保数据完整 :通过使用哈希函数,SSL协议确保数据在传输过程中不会被篡改。 我的经验是,当我上传重要文件时,总是希望有这样的保障,这样才能放心! 这也是为什么许多企业都选择使用SSL来保护他们的数据的原因! - 3️⃣ 支持多种算法 :SSL协议支持多种加密算法,包括对称加密和非对称加密。 我记得在课堂上,老师讲到不同算法的优缺点时,我突然意识到,这样的灵活性真的是太重要了! 无论是什么样的需求,总能找到合适的解决方案! --- 四、 工程建设安全责任协议书 在工程建设中,安全责任协议书是至关重要的文件。 它明确了甲乙双方在治安和防火安全方面的权利与义务。 我的经验是,这样的协议可以有效避免很多潜在的安全问题️。 - 1️⃣ 双方责任明确 :我发现,在签署工程建设安全责任协议书时,明确双方的责任是非常关键的。 这样可以确保每个人都知道自己的职责,从而减少误解和责任推诿。 比如,我的一个朋友在施工现场就因为责任不清导致了一次小事故,后来才意识到提前约定的重要性。 - 2️⃣ 违章处罚措施 :我的经验是,协议中规定的违章处罚措施能有效震慑违规行为。እ𝓦𝥷妖婁有明确的惩罚后,他们会更加注意遵守安全规范️。 我曾见过一个工地,因为未按规操作而被罚款,这让所有人都警觉了起来。 - 3️⃣ 施工现场安全 :确保施工现场的安全是每个项目成功的基础️。 我记得有一次,我去参观一个工地,看到他们严格执行安全措施,让我感到很安心。 通过定期检查和培训,可以有效降低事故发生率,这是我从多次参观中总结出来的小窍门。 --- 五、 房屋租赁安全责任协议书 房屋租赁安全责任协议书是确保租赁房屋安全使用的重要文件。✍ 它明确了租客和房东的权利与义务,保护双方的合法权益️。 我发现,很多人对这些协议并不重视,但其实它能有效防止很多潜在的纠纷哦。 - 1️⃣ 房屋使用安全 :在签订租赁合同时,确保房东提供符合使用条件的房屋非常重要。ኦ有个朋友曾因为没有检查房屋的电路系统,导致短路事故发生。 所以,双方应该明确约定使用安全,避免因小失大哦! - 2️⃣ 转租处罚规定 :转租是许多租客常常忽视的问题。 我的姐姐就曾因为擅自转租,被房东要求赔偿。 在协议中规定清楚转租的处罚措施,可以有效避免这样的麻烦哦! - 3️⃣ 防止安全事故 :确保租赁房屋的安全使用,可以通过定期检查来实现。 ꊦ发现,有些小问题如果不及时处理,可能会演变成大事故️。 因此,在协议中强调防止安全事故的责任,是非常必要的哦! --- 六、 校车安全责任协议书 在幼儿园接送孩子的过程中,安全是重中之重!✨ 为了确保每个小朋友都能安全到达学校和回家,校车安全责任协议书就显得尤为重要。 这份协议明确了家长与幼儿园之间的责任和义务,让我们一起看看其中的关键点吧! - 1️⃣ 双方安全配合 :我发现,家长与幼儿园之间的沟通非常重要! 双方需要共同协作,确保孩子们在校车接送过程中的安全。 比如,家长要及时告知幼儿园孩子的接送时间,而幼儿园也要确保司机和监护人的资质符合要求。 - 2️⃣ 校车标准规定 :我的经验是,校车标准不仅仅是一个纸上谈兵的问题! 协议中详细规定了校车的安全标准,比如座椅安全带、车内急救设备等,这些都直接影响到孩子们的乘车安全。 因此,家长可以定期检查校车是否符合这些标准,以确保万无一失。 - 3️⃣ 确保幼儿安全 :确保孩子们的安全是我们的共同目标!报议中强调了司机的专业培训和校车的定期检修,这些都是为了避免交通事故的发生。 我曾见过一些家长在校车到达时亲自检查,这种做法值得推广哦! --- 总结与建议 通过这篇文章,我们了解了多种安全协议和安全责任协议。 它们为我们的日常生活和工作保驾护航,不仅确保了信息安全,还维护了各种场景下的秩序和安全。 安全无小事,责任重如山!
密码解密大挑战:你准备好迎接惊喜了吗? 你心中是否藏着某些秘密?或者,你是否曾通过密码传递过重要信息?解密是一种既有趣又充满挑战的活动,结果往往出人意料,甚至让人惊喜或惊吓。 最近,我阅读了一本名为《没有科学解不开的密码》的书。这本书通过故事和游戏相结合的方式,介绍了多种常见的密码类型。孩子们在学习密码的过程中,不仅能够提高逻辑思维能力,还能提升数学能力和知识面,甚至还能锻炼动手能力。 悤𛊯们生活中许多带有支付功能的软件,如支X宝、微信,在支付环节都采用了加密技术。通常使用的是RSA加密,安全性极高。 书中提到的恺撒密码是一种简单且广为人知的加密技术。它通过将明文中的所有字母在字母表上向后(或向前)偏移固定数目来形成密文。例如,当偏移量为3时,字母A将被替换为D,B变为E,依此类推。 ᠤ𘭧륐𘥼我的另一种密码是莫尔斯密码。莫尔斯电码由点和线段组成,原理非常简单。过去,人们只能依靠电报来传递信息,而电报机利用电磁铁原理工作。 ⠦用莫尔斯密码写了一段话,感兴趣的朋友可以尝试解密,可能会有惊喜哦—— ⷭⷯⷂ𗭭/--ⷯⷂ𗭭/---/-ⷯⷂ𗯭ⷯⷯ-ⷯ--ⷯ-ⷂ𗂷/ⷭ/--ⷂ𗯂𗂷ⷂ𗯂𗯭ⷂ𗯂𗂷-/ⷭ/-ⷯⷂ𗂷ⷯⷂ𗭯ⷭ/ⷭ--/ⷂ𗯂𗯭-/ⷂ𗯭ⷭⷯⷂ𗂷ⷯⷯ-ⷯ--ⷯ--ⷯ---/-ⷯ--ⷯ,-ⷯⷭ/ⷭ--/ⷂ𗯂𗂷-/ⷂ𗂷/ⷂ𗂷ⷯⷂ𗭯---/--/ⷂ𗯭ⷯ--ⷯ-ⷯⷂ𗯂𗂷ⷯⷂ𗂷ⷯⷂ𗯭-ⷂ𗯂𗂷ⷂ𗯂𗯭ⷯ--ⷯ-ⷂ𗯂𗯂𗂷ⷂ𗯂𗯭ⷯⷭ-/ⷂ𗭯ⷭⷂ𗯂𗂷/ⷭ/---! 祝你好运!
网页如何记住你的身份:Token技术详解 令牌(Token)就像是进入网页的通行证,由服务器颁发并签名。简单来说,Token是通过加密用户信息形成的凭证,用于验证用户身份。接下来,我们将从JWT(JSON Web Token)的角度详细讲解Token技术的实现过程: 1. 转换与加密 为了确保Token的安全性,我们需要将用户的身份信息(载荷)通过Base64Url编码进行规范化,然后使用对称(HMAC)或非对称(RSA)加密方式生成签名。这个签名加上头部信息,构成了JWT的基本结构:头部.有效载荷.签名。 2. 加密细节 例如,使用非对称加密算法(HMAC)对载荷进行加密时,需要一个特殊的密钥进行签名操作。这个密钥由服务器掌握,用于加密和解密信息。 3. 使用场景 身份验证:当用户登录后,服务器生成JWT并返回给客户端,之后客户端可以在后续请求中携带这个令牌进行身份验证。 信息交换:JWT可以在不同的应用程序或服务之间安全地传递信息。 通过这些步骤,我们可以确保Token的安全性,从而让网页记住你的身份。
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!
RSA算法密钥长度调整是一个基于多重因素的决策过程
国科量子申请量子不经意传输专利,构建能够抵抗量子计算机攻击的不经意传输
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
2024年必试的热门数据保护软件推荐 固信软件:国内领先的加密软件,采用先进的AES-256和RSA加密算法,全面保护你的文件、文件夹和云端数据。操作简单,支持单文件和批量加密,快捷键解密功能让使用更便捷,界面友好,适合所有用户。 VeraCrypt:开源加密软件中的佼佼者,支持硬盘全盘加密和虚拟加密磁盘,使用AES和Twofish等算法,是专业用户的首选,但新手可能需要一些适应时间。 AxCrypt:轻量级的文件加密工具,免费版功能强大,支持右键单文件加密,采用AES-128和256位加密算法,密码管理功能也非常贴心。 NordLocker:由NordVPN团队开发的加密软件,提供文件和云端加密服务,界面友好,支持加密文件云端同步,多设备访问无压力。 CryptoExpert:虚拟加密硬盘的优秀选择,采用AES-256算法,实时加密和解密操作非常方便。 Folder Lock:全能加密软件,支持文件和文件夹加密、隐藏和锁定销毁功能,也适用于移动设备加密。 7-Zip:老牌压缩软件7-Zip的加密功能也非常强大,支持AES-256算法压缩加密,多文件加密速度飞快。 KeePass:密码管理大师,也是数据加密的强者,采用AES-256和Twofish算法保护数据,确保密码信息安全。 Boxcryptor:云端加密的领导者,与主流云盘无缝衔接,提供零知识加密服务,确保云文件安全。 DiskCryptor:轻量级的全盘加密软件,支持系统、硬盘分区和移动设备加密,操作简单,上手快速。 选择适合你的软件,守护你的数据安全吧!ꀀ
上个月,有一个不太引人注目的科学发现:人类已知的最大质数诞生了。 除了数学家,大概没人会对这个消息感兴趣,它离日常生活太远了。 质数简介 质数是大于1的自然数,除了1和自身外无法被其他自然数整除。虽然质数与日常生活似乎没有直接关系,但实际上,它在很多方面都扮演着重要角色。 经典的数学难题 数学家们对质数的研究从未停止。公元前,欧几里得就证明了质数的个数是无限的。2015年邵逸夫数学奖得主亨里克.伊万尼克在质数特性上取得了重要成果,特别是在筛法理论的应用上。他和约翰.费雷迪兰德尔共同证明了无限多个质数可以表示为X2+Y4X^2+ Y ^4X2+Y4,这一发现为后续的质数研究打下了基础。 日常生活中的质数 质数在日常生活中也有应用,特别是在加密技术中。根据算术基本定理,每个大于1的自然数要么是质数,要么可以分解为质数的乘积。这种质因数分解在信息安全中至关重要。例如, RSA 加密法就是基于质数特性,它广泛应用于网上银行和电子商务等领域。 RSA 加密法使用一对密钥:公钥和私钥。发信者用公钥加密信息,接收者用私钥解密。即使信息被截取,截取者也无法解密,从而保障了信息安全。虽然量子计算机在破解加密上已取得一些进展,但目前普遍使用的 RSA 密码仍然安全。 大自然中的质数 质数的痕迹不仅存在于数学和科技中,还可在自然中找到。例如,周期蝉的生命周期为7年、13年和17年,这些数字均为质数。这种独特的生命周期可能帮助它们避开天敌,提高生存概率。 但是,本周《华盛顿邮报》的一篇报道,却把这个发现跟普通人拉近了距离。 大家恐怕想不到,发现这个数字的人不是数学家,而是程序员。《华盛顿邮报》就是讲述背后的精彩故事,我看得津津有味,科学报道就该这么写,下面分享给大家。 2024年10月10日,美国程序员卢克.杜兰特( Lu ke Durant )发现了人类已知的最大质数。 那天晚上,他收拾衣物,准备从加州返回阿拉巴马州的老家。出门之前,他决定远程登录服务器,看一下正在运行的脚本。 他原以为,就像过去一年的每次远程登录一样,脚本要么没有结果,要么报错。但是,那天晚上不一样,脚本给出了运行结果。 杜兰特意识到,他刚刚发现了世界上新的最大质数。他立刻告诉同伴这个消息,然后顾不上回老家了,开始仔细检查脚本的结果。 他发现的这个质数,后来被命名为 M136279841。它大得离谱,足足有41,024,320个十进制位。如果你每秒读一位,需要475天才能读完。这个数字等于2的136,279,841 次方减一。 为了算出这个数字,杜兰特花了差不多一年,自掏腰包大约200万美元,去购买 GPU计算时间,用来运行脚本。 今年36岁的杜兰特,曾经在 Nvidia公司担任程序员。公司的股价上涨,让他赚到了足够的钱,于2021年离职,开始投入自己的项目。 他选择的项目,就是计算梅森质数。他在 Nvidi a 的经历,让他能够熟练使用 GPU 编程,去完成高速计算。 17世纪,法国传道士马林.梅森(Marin Mersen e)提出,存在无数个质数,可以表示成 2n-1的形式,比如3等于22-1,7等于23-1。 目前,人类已知的梅森质数有52个(包括杜兰特发现的那个)。寻找新的梅森质数,早就成了数学迷的一种爱好。 上个世纪90年代,互联网出现后,一个美国程序员乔治.沃尔特曼(George Woltman)组织了"互联网梅森质数搜索计划"(Great Internet Mersenne Prime Search,简称 GIMPS计 划)。 GIMPS计划的目的,就是使用计算机程序,寻找梅森质数。它的官网提供程序下载,你可以在自己的电脑上运行这个程序,它会在计算机的空闲时间进行计算,寻找下一个梅森质数。 目前,全世界大约有3,000~5,000名志愿者在运行这个程序。梅森质数实在太难算了,在过去的28年里,GIMPS计划一共发现了18个梅森质数。 上一个数字发现于2018年,比杜兰特发现的第52个梅森质数短了1600万个十进制位。 杜兰特的不同之处在于,在他以前,所有人都使用CPU 进行计算,只有他使用 GPU。CPU一两周的计算量,GPU 大约只需要一两天的时间。 特为了找到这个数字,动用了17个国家/地区24个机房和两家云服务商的服务器,进行协同计算。 他说:"如今个人的能力比历史上任何时候都强得多,你能调用的云计算,规模令人难以置信。我们拥有这样神奇的强大系统,所以最好弄清楚如何利用它们。" 梅森质数没有任何实际用途,科学家寻找它只是为了乐趣和探索人类知识的边界。 杜兰特由于这个发现,得到了3000美元奖金。他把这些钱捐给了阿拉巴马州的公立寄宿学校,那是他去加州理工学院读大学前的母校。 他发现的最大质数已经到了4100万位,GIMPS 计划依然在悬赏第一个找到十亿位质数的人。#科技#
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