veriolg以及c++实现AES加密算法。
代码均通过测试(适合初学者参考)
2024/2/29 10:08:31 787KB verilog AES c++
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提出了一种基于级联混沌系统的图像加密算法。
实验结果表明,这种加密算法具有高度的安全性和有效性。
关键词:图像加密算法;
混沌;
级联混沌目前混沌加密己成为密码学研究的热点之一,但已有的大部分混沌加密算法都是基于单个混沌系统的。
事实表明,一些混沌映射可通过相空间重构的方法精确预测出来[1]。
另外,由于计算机精度的限制,单混沌系统输出的时间序列并不能达到理论上的完全随机,而可通过多个混沌系统的级联使
2024/2/25 5:16:07 181KB 图像加密
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基于混沌的图像置乱加密算法及MATLAB的实现,实习要用的资料,大家分享下。
2024/2/15 18:16:16 1.54MB MATLAB置乱
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从Quartus17.1版开始的重大更新内容:1.增加了Stratix10系列的器件库(Intel真14nm工艺生产,内核速度直接上1GHz,号称全世界最快的FPGA)2.集成了HLS编译器(免费),用于C/C++开发FPGA,主要用于信号处理和/或科学计算类设计应用,和一样用C/C++开发FPGA的OpenCL(免费)有一些区别。
3.把一些Quartus内部集成的功能名字改了,让用户特别是初学者更容易理解这些功能的用处:旧的名字新的名字BlueprintInterfacePlannerQsysPlatformDesignerEyeQEyeViewerJNEyeAdvancedLinkAnalyzerLogicLockLogicLockRegionTimeQuestTimingAnalyzer破解器增加了抗single-eventupset(SEU,可以翻译成单粒子翻转)的license内容,这个对某国禁运的功能支持2009年以后的大部分新器件,对于航空、航天、兵器、核工业、电力、高铁、医疗仪器等等要求高可靠性的产品非常有价值。
当然,这个license一样可以用在老版本的Quartus上,但是必需是用破解器破解过的Quartus,正版license是没有这个功能的,原因你懂得!SEU使用方法请参考器件的英文版数据手册,或者找骏龙科技要各个新系列FPGA的中文版的手册。
和这个SEU功能类似的还有加密功能的license,可以按照美国国防部标准的256位AES加密算法加密大部分新FPGA,至今还无人能解密,需要者自己联系骏龙科技。
本人暂时不加入,因为这些太敏感的禁运东西加入太多了怕出问题。
2024/2/11 4:52:04 222KB Quartus 18.0 下载链接 破解器
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本实验应用DES,RSA,MD5等加密算法,以及Socket套接字实现一个简单的加密解密的聊天工具CryptTalk。
本实验的程序在jdk1.6与Eclipse开发环境下编写,基本实现了消息加密的聊天工具的功能。
通信的步骤基本如下:首先,服务器端随机产生一对RSA密钥,将公钥发送给客户端,客户端将自己的对称密钥用公钥加密发送给服务器端,服务器端接收到加密后的密钥后,用自己的私钥解密得到对称密钥。
然后服务器端和客户端都利用这个对称密钥对发送的消息加密,进行加密后的聊天。
同时把消息经过MD5加密生成摘要发送,在接收端解密后进行MD5加密比较,检查信息是否被篡改。
2024/1/31 22:44:21 1.98MB DES MD5 RSA Socket
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比特币的python实现,主要介绍比特币底层技术。
如Base58编码、椭圆加密算法、MerkleTree、P2P对等网络、RPC通信、UTXO、虚拟机、DHT、DAG、链上数据的持久化存储等。
2024/1/25 8:48:07 127KB Python开发-安全相关
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对于RC4加密算法在C++中运行的程序源代码
2024/1/25 0:51:36 71KB RC4
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RSA加密算法源码详情参见:http://blog.csdn.net/lemon_tree12138/article/details/50696926
2024/1/22 17:38:43 1.56MB RSA 加密 源码
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Linux下的C语言实现的AES5种模式加密算法实现,编译时可全编译或选择需要的模式.c+core.cmain函数可自定义调用。
2024/1/11 23:33:06 57KB Linux AES ECB/CFB CBC/OFB
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DES算法为密码体制中的对称密码体制,是一个分组加密算法,典型的DES以64位为分组对数据加密,加密和解密用的是同一个算法。
这里以Java代码实现DES算法。
2024/1/5 21:03:38 4KB DESJava实现
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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