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加密貨幣:了解加密學:從數學到物理(二)_DES

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本文來自:藍狐筆記,作者:GeorgeMoraetes,翻譯:Leo,星球日報經授權轉發。

前言:本文主要介紹了密碼學的基本算法,DES、AES,還有未來的量子加密。本文適合普通讀者,可以了解密碼學的基礎原理。文章來源于medium.com,作者GeorgeMoraetes系資深信息安全專家,由藍狐筆記社群“Leo”翻譯。本文是上一篇《了解加密學:從數學到物理》的續文。常用算法今天的密碼使用秘密公鑰或私鑰技術。密鑰密碼用于保護關鍵或敏感數據。因為密鑰密碼是兩個人共享一個密鑰,也稱之為對稱密碼技術。

1949年,貝爾實驗室的ClaudeShannon發表了私鑰密碼的基本理論,從那之后幾十年的發展,產出了高質量的案例。然而,直到1975年才出現強大的密鑰算法,DES,它可用于一般用途。公鑰和非對稱加密也在20世紀70年代中期出現。公鑰密碼使用一對密鑰,公鑰與其他人共享,私鑰則由所有者獨自掌握。例如,接收者可以創建密鑰對,把公鑰共享給其他人。發送者可以用公鑰加密一封信,接收者可以用私鑰進行解密。

報告:與2021年相比2022年法國成年人了解加密貨幣的比例大幅增加:金色財經報道,ResearchAndMarkets發布的報告顯示,在英國,截至 2022 年 3 月,只有一小部分受訪者聲稱擁有加密貨幣,同時也表明在加密貨幣所有權方面存在巨大的性別差距。在擁有加密貨幣的人中,大多數人更喜歡擁有比特幣,其次是比特幣現金。與計劃在 2021 年投資加密貨幣的加密貨幣好奇受訪者的比例相比,德國加密貨幣所有者的比例僅高出幾個百分點。

此外,在已經投資或交易加密貨幣的受訪者中,近一半打算在未來 6 個月內增加投資。在對加密貨幣感興趣的受訪者方面,德國的性別差距很小,與男性相比,超過一半的女性受訪者對加密貨幣感興趣。雖然一小部分法國受訪者已經投資了 NFT 或加密貨幣,但比特幣仍然是那些已經投資和打算在未來投資的人中的流行貨幣。

此外,與 2021 年相比,2022 年法國成年人了解加密貨幣的比例大幅增加。截至 2022 年 4 月,比特幣成為瑞士首選的加密貨幣,超過一半的加密貨幣投資者有興趣購買和持有加密貨幣。[2023/5/8 14:48:41]

加密密碼的強度取決于三個主要因素:1.基礎設施如果密碼學主要是在軟件中實施,那么,這個基礎會很薄弱。如果你試圖保密信息,而黑客最好的辦法是入侵你的電腦,并在加密之前竊取信息。相對于破解大尺寸的密鑰,侵入系統或使用病感染來竊取信息更容易。很多時候,竊取密鑰最簡單的方法可能是竊聽用戶,并在它傳給加密程序時進行攔截。2.密鑰大小在加密學中,大小很重要。如果攻擊者無法安裝擊鍵監視器,那么,破解密文的最好方式是通過暴力計算的試錯法搜索來猜測密碼。因此,實用的密碼必須足夠大,以至于讓暴力計算搜索變得不切實際。但是,隨著計算速度越來越快,密碼大小的“安全邊界”也在不斷增長。專家們承認64比特或更少的密鑰很容易受到攻擊。1999年,EFF曾資助開發一種名為DeepCrack的設備,它可以在三天或更短時間內攻破DES加密密鑰。當今的密碼密鑰一般包含100比特,甚至有一些支持256比特的密鑰。3.算法質量算法質量比較難評判,基于現有算法構建看似合理的密碼,這相對容易。除非有經驗的人仔細查看,否則很難發現一些細微的缺陷。密碼漏洞會產生“捷徑”,允許攻擊者跳過大塊密鑰,并發起試錯搜索。例如,流行的壓縮實用程序PKZIP,傳統上采用了64比特密鑰的定制加密功能。從理論上,應該進行264次嘗試來檢查所有可能的密鑰。實際上,針對PKZIP有一個捷徑,只需227次嘗試就可以破解密文。找到這些缺陷的唯一方法實際上是破解算法,通常是使用曾經對其他密碼起作用的小技巧。算法只有在承受此類分析和攻擊之后,才能證明它的質量。即便如此,今天沒能找到缺陷不等于將來不會被找到。算法類型1.DESDES經受住了時間的考驗,因為密碼質量在多年前發表的研究中得到證實。在經過四分之一世紀的研究,研究者只是發現一些投機攻擊,最終來說,不如暴力計算攻擊實用。DES密碼的唯一弱點是它56比特的大小。

聲音 | 立陶宛銀行:央行“父母控制”已過時 應更深入了解加密資產領域:在12月10日發布的有關中央銀行數字貨幣(CBDC)的分析中,立陶宛銀行表示,在加密資產方面,中央銀行的“父母控制”已經過時,因此不應阻止中央銀行進入該領域以了解它。銀行應參與數字資產領域,以獲取此快速發展資產類別的經驗。(Cointelegraph)[2019/12/11]

2.TripleDES通過使用112比特或168比特密碼,連續三次應用密碼來解決問題。結果是,它比其他類似強度的密碼慢很多,但是,由于強大的計算機攻擊破解了算法,它也過時了。3.AESAES支持三種密碼大小:128,192和256比特,并使用128比特區塊大小。它目前是全球廣泛使用的標準。Rijndael密碼表

現場 | Wilmerhale訴訟及調查合伙人:SEC需要相關人員了解加密知識:金色財經現場報道,舊金山時間1月18日,在niTROn SUMMIT 2019區塊鏈峰會有關“美國未來的加密貨幣展望”的圓桌討論上,Wilmerhale訴訟及調查合伙人Micheal Mugmon表示,2017年12月美國證券交易委員會(SEC)正式開始監管舉措。當時由于聯邦安全的原因叫停了某些ICO。一直以來,SEC的執法是針對防止詐騙的,另外,如果涉及房地產和鉆石的產業的時候,SEC就會介入以保護投資人。總體來說,現在美國的執法機構做的相關監管并不多,而且跟以前做的事情也差不都。SEC需要有相關人員了解相關知識,將會繼續保護投資者的投資商。想要驅動改變,一定需要一些法律規定支持。[2019/1/19]

DES的設計明確地要為硬件構建,但沒有考慮讓它在軟件中有效工作。NIST評估了軟件執行效率和存儲要求,以確保AES在如下環境能運轉良好:運行C或Java的工作臺,或更受限制的環境,如嵌入式ARM處理器和智能卡的環境。Rijndael是由荷蘭研究人員VincentRijmen和JohnDaemen開發的,雖然最終是Rijndael贏得了NIST的競賽,但所有AES決賽入圍的密碼方案都超過DES及DES替代品,有很大的改進。它們都支持128比特或更大的分組密碼。它們都沒有嚴重的弱點,最終選擇Rijndael是在平衡加密強度和性能之后作出的決定。AES基于替代置換的原理設計,綜合了替代和置換,在硬件和軟件上都很快。跟它的前身DES不同,AES不使用Feistel。AES是Rijndael的變體,其固定區塊大小為128比特,關鍵維度是128,192或256比特。相比之下,Rijndael規范由區塊和密鑰大小來定,可以是32比特的任意倍數,最小值128比特,最大值256比特。雖然某些版本的Rijndael有更大的區塊大小和額外的列,但,AES操作在4×4列主要的字節順序矩陣上,它被稱為狀態。大多數AES計算都是在特定的有限域中完成。用于AES密碼的密鑰大小指定轉換輪次的重復次數,把輸入轉換為最終輸入,輸入的是明文,輸出的是密文。重復周期數如下:128比特密鑰重復10個周期192比特密鑰重復12個周期256比特密鑰重復14個周期

Bobby Lee:柏林峰會讓更多人了解加密貨幣和區塊鏈:據btcmanager.com消息,為期兩天的區塊鏈峰會剛剛在柏林閉幕,此次會議邀請了3000位嘉賓、470家初創公司,來自50個國家的100多位演講者,其中包括維基百科維基百科創始人Jimmy Wales;BTCC聯合創始人Bobby Lee等。會議舉行了一系列有趣的專題討論,內容涵蓋了從政府到游戲等多個方面。BTCC的聯合創始人Bobby Lee表示,這次會議能讓更多的人們了解加密貨幣和區塊鏈。[2018/6/4]

每輪包含幾個處理步驟,每個步驟包含四個相似但不同的階段,包括一個依賴于加密密鑰本身的階段。一組反向重復被應用于轉換,使用相同的加密密鑰把加密文轉換為原始明文。量子加密

Facebook創始人稱要深入的學習和了解加密貨幣技術:扎克伯格在Facebook發帖稱,2018年他的新挑戰是解決Facebook存在的一些問題,并且還要深入了解和學習加密技術和加密貨幣,并運用到Facebook的服務中去。[2018/1/5]

在上圖中,量子密鑰分發是一個安全的通信方法,它執行加密協議,協議涉及量子力學組件,并確保通信安全。它能讓雙方產生共享的隨機密鑰,也是對稱性密鑰,密鑰只能被雙方知曉,可以用來加密或解密信息。量子力學是一門科學定律的主體,它描述光子、電子和構成宇宙的其他粒子的行為規律。行業正在尋求抵抗黑客的更高安全性。新一代的密碼學已經從數學轉向了物理。原子和粒子物理學的科學家們已經進入加密學的世界。這些科學家想利用量子力學的定律來發送信息,以實現無法被破解的安全性。他們是新領域的架構師,這個領域被稱為量子密碼學,這在過去幾十年才成熟起來。量子密碼學從粒子物理中汲取力量。構成我們宇宙的粒子本質上是不確定的現象,能夠同時存在不止一個地方或處于不止一種狀態。當它們碰撞到物體或被測量屬性時,它們會獨立選擇行為。密碼學是信息安全的迷人領域,也是最復雜的科學之一。一旦我們從簡單的凱撒和Polybius密碼發展到DES和AES密碼,這里有不斷地重復迭代,那么,抓住算法概念就變得容易了。密碼學本身是一門科學,我們探索了它的歷史,包括了今天很少使用的以及最復雜的密碼基本概念。

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