利用DES源代码实现下面功能:1给定某个Sbox的输入差分情况下,计算所有输入对和所有Sbox输出差分的分布情况2统计DES算法在密钥固定情况,输入明文改变1位、2位,。


64位时。
输出密文位数改变情况。
3统计DES算法在明文固定情况,密文改变1位、2位,。


64位时。
输出密文位数改变情况。
为了具有客观性,2,3小题需要对多次进行统计,并计算其平均值。
使用C语言实现
2024/5/20 6:30:05 21KB des源码操作
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用于altiumdesigner10破解密钥(alf文件)
2024/5/14 22:03:14 3KB autium designer .alf
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基拉前端KiraFrontend是KiraNetworkUsers的用户界面,用于管理其帐户,余额,在不同钱包之间转移令牌。
安装注意:为了进行开发,请在未启用安全性的情况下运行chrome浏览器,除非api由于cors错误而无法获取数据。
当前的测试版本要求安装GO来安装Sekai和Interix-前端在pubspec.yaml中安装所需的软件包flutterpubget运行命令flutterrun-dchrome--dart-define=FLUTTER_WEB_USE_SKIA=trueflutterrun-dweb--dart-define=FLUTTER_WEB_USE_SKIA=true注意:要使svg变得混乱,我们需要在运行命令时启用SKIA模式用户输入密码,该密码将用于对助记词和kira地址,公共/专用密钥进行加密。
创建帐
2024/5/8 3:06:11 1.46MB Dart
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本人经过验证真实可用,稳定,可靠,并且测试过可以多人使用.
2024/5/5 4:24:30 29B 小米升级为企业版
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本书为密码编码学与网络安全:原理与实践第五版中文版作者:斯托林斯(WilliamStallings)出版社:电子工业出版社本书概述了密码编码学与网络安全的基本原理和应用技术。
全书主要包括以下几个部分:①对称密码部分讨论了对称加密的算法和设计原则;
②公钥密码部分讨论了公钥密码的算法和设计原则;
③密码学中的数据完整性算法部分讨论了密码学Hash函数、消息验证码和数字签名;
④相互信任部分讨论了密钥管理和认证技术;
⑤网络与因特网安全部分讨论了应用密码算法和安全协议为网络和Internet提供安全;
⑥法律与道德问题部分讨论了与计算机和网络安全相关的法律与道德问题。
目录第0章读者导引0.1本书概况0.2读者和教师导读0.3Internet和Web资源0.4标准第1章概述1.1计算机安全概念1.2OSI安全框架1.3安全攻击1.4安全服务1.5安全机制1.6网络安全模型1.7推荐读物和网站1.8关键术语、思考题和习题第一部分对称密码第2章传统加密技术2.1对称密码模型2.2代替技术2.3置换技术2.4转轮机2.5隐写术2.6推荐读物和网站2.7关键术语、思考题和习题第3章分组密码和数据加密标准3.1分组密码原理3.2数据加密标准3.3DES的一个例子3.4DES的强度3.5差分分析和线性分析3.6分组密码的设计原理3.7推荐读物和网站3.8关键术语、思考题和习题第4章数论和有限域的基本概念4.1整除性和除法4.2Euclid算法4.3模运算4.4群、环和域4.5有限域GF(p)4.6多项式运算4.7有限域GF(2n)4.8推荐读物和网站4.9关键术语、思考题和习题附录4Amod的含义第5章高级加密标准5.1有限域算术5.2AES的结构5.3AES的变换函数5.4AES的密钥扩展5.5一个AES例子5.6AES的实现5.7推荐读物和网站5.8关键术语、思考题和习题附录5A系数在GF(28)中的多项式附录5B简化AES第6章分组密码的工作模式6.1多重加密与三重DES算法6.2电码本模式6.3密文分组链接模式6.4密文反馈模式6.5输出反馈模式6.6计数器模式6.7用于面向分组的存储设备的XTS-AES模式6.8推荐读物和网站6.9关键术语、思考题和习题第7章伪随机数的产生和流密码7.1随机数产生的原则7.2伪随机数发生器7.3使用分组密码的伪随机数产生7.4流密码7.5RC4算法7.6真随机数发生器7.7推荐读物和网站7.8关键术语、思考题和习题第二部分公钥密码第8章数论入门8.1素数8.2费马定理和欧拉定理8.3素性测试8.4中国剩余定理8.5离散对数8.6推荐读物和网站8.7关键术语、思考题和习题第9章公钥密码学与RSA9.1公钥密码体制的基本原理9.2RSA算法9.3推荐读物和网站9.4关键术语、思考题和习题附录9ARSA算法的证明附录9B算法复杂性第10章密钥管理和其他公钥密码体制10.1Diffie-Hellman密钥交换10.2ElGamal密码体系10.3椭圆曲线算术10.4椭圆曲线密码学10.5基于非对称密码的伪随机数生成器10.6推荐读物和网站10.7关键术语、思考题和习题第三部分密码学数据完整性算法第11章密码学Hash函数11.1密码学Hash函数的应用11.2两个简单的Hash函数11.3需求和安全性11.4基于分组密码链接的Hash函数11.5安全Hash算法(SHA)11.6SHA-11.7推荐读物和网站11.8关键术语、思考题和习题附录11A生日攻击的数学基础第12章消息认证码12.1对消息认证的要求12.2消息认证函数12.3对消息认证码的要求12.4MAC的安全性12.5基于Hash函数的MAC:HMAC12.6基于分组密码的MAC:DAA和CMAC12.7认证加密:CCM和GCM12.8使用Hash函数和MAC产生伪随机数12.9推荐读物和网站12.10关键术语、思考题和习题第13章数字签名13.1数字签名13.2ElGamal数字签名方案13.3Schnorr数字签名方案13.4数字签名标准13.5推荐读物和网站13.6关键术语、思考题和习题第四部分相互信任第14章密钥管理和分发14
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本破解方法仅供测试评估sourceinsight4使用,请24小时内删除并购买官方正版license!!第一步:安装官方原版安装包第二步:先备份原版的sourceinsight4.exe为sourceinsight4.exe.bak第三步:将crack文件夹下的sourceinsight4.exe复制到安装路径下,并运行它。
第四步:启动sourceinsight4,会弹出输入License的英文对话框,选择“Importanewlicensefile",导入crack文件夹下的si4.pediy.lic,即可激活使用。
欢迎测试并购买支持正版
2024/4/30 7:26:19 20.95MB 4.0破解
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SM4密码算法(原SMS4密码算法)本算法是一个分组算法。
该算法的分组长度为128比特,密钥长度为128比特。
加密算法与密钥扩展算法都采用32轮非线性迭代结构。
解密算法与加密算法的结构相同,只是轮密钥的使用顺序相反,解密轮密钥是加密轮密钥的逆序。
2024/4/26 19:03:08 150KB SM4 密码算法
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使用IAM管理AWSEC2SSH访问2019年6月:签出作为该项目的替代品2018年9月:检出以替代该项目使用IAM用户的公共SSH密钥通过SSH访问正在运行的EC2实例亚马逊Linux2017.09亚马逊Linux22017.12Ubuntu16.04SUSELinuxEnterpriseServer12SP3RHEL7.4CentOS的7如果您使用install.sh脚本,则aws-ec2-ssh取决于和git。
它是如何工作的一张图片胜过千言万语:首次启动时,将导入所有IAM用户并创建本地UNIX用户。
导入也每10分钟运行一次(通过调用)您可以控制哪些IAM用户获得本地UNIX用户并因此能够登录全部(默认)仅属于特定IAM组中的那些您可以控制向哪些IAM用户授予sudo访问权限无(默认)所有仅属于特定IAM组中的那些您可以为本地UNIX用户指定本地UNIX组。
您可以在联系AWSIAM以获取用户和密钥之前担当角色(例如,如果您的IAM用户在另一个AWS账户中)每次SSH登录时,EC
2024/4/26 15:58:05 95KB ssh aws aws-ec2 amazon-web-services
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HyperLedgerFabric网络平台部署需要一些特定的二进制文件,如cryptogen、configtxgen、configtxlator以及peer等。
这些二进制文件用于辅助生成证书、密钥以及各项配置文件等。
可以直接参考并按照官方的具体步骤执行,地址为http://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/samples.html#download-platform-specific-binaries
2024/4/21 7:49:22 22.35MB hyperledger cryptogen configtxgen
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迪菲-赫尔曼密钥交换(Diffie–Hellmankeyexchange,简称“D–H”)是一种安全协议。
它可以让双方在完全没有对方任何预先信息的条件下通过不安全信道建立起一个密钥
这个密钥可以在后续的通讯中作为对称密钥来加密通讯内容。
假如用户g和用户B希望交换一个密钥
取素数p和整数g,g是p的一个原根,公开g和p。
g选择随机数Xg<p,并计算Yg=g^Xgmodp。
B选择随机数XB<p,并计算YB=g^XBmodp。
每一方都将X保密而将Y公开让另一方得到。
g计算密钥的方式是:K=(YB)^XgmodpB计算密钥的方式是:K=(Yg)^XBmodp
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡