随机数在概率算法中扮演着重要的作用,在现实的计算机系统无法产生真正的随机数,因此概率算法在实际中使用的随机数都是在一定程度上随机的,称为伪随机数.线性同余法是经典的随机数产生算法,详细介绍请参照<>,王小东著.本代码是用matlab开发的
2024/12/24 7:31:08 1KB 随机数产生 线性同余法
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利用伪随机数理论生成均匀分布的高斯白噪声,并绘制出白噪声的时域图,本程序在VC6.0中调试通过
2024/11/15 19:49:53 1.99MB 伪随机数理论 高斯白噪声
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**密码机器v1.0**是一款专为CTF(CaptureTheFlag)竞赛设计的网页脚本工具,它集成了多种编码和加密方法,让用户在浏览器环境下就能轻松进行各种编码转换与解密操作。
这款工具的出现极大地提升了密码分析和网络安全领域中数据处理的效率,尤其对于那些需要频繁进行编码转换的场景,比如Web安全挑战、逆向工程或密码学研究。
我们来看看**编码转换**方面。
编码是计算机科学中基础且关键的概念,不同的编码方式决定了数据如何在数字世界中存储和传输。
常见的编码类型有ASCII、Unicode(包括UTF-8、UTF-16等)、Base64等。
在CTF比赛中,可能会遇到需要将字符串从一种编码转换为另一种的情况,例如,从ASCII转换为UTF-8,或者通过Base64编码隐藏信息。
密码机器v1.0提供了这些功能,使得参赛者可以快速解码或编码,以揭示隐藏的信息。
**加密方式**是密码学的核心。
此工具可能包含了对称加密(如AES、DES)、非对称加密(RSA、ECC)、哈希函数(MD5、SHA系列)、消息认证码(MAC)、伪随机数生成器(PRNG)以及各种密码算法的变种。
在CTF中,解密任务通常涉及找出密文的正确加密算法,然后使用正确的密钥还原原文。
密码机器v1.0提供了一站式的加密/解密平台,使得这个过程变得简单易行。
此外,**密码学技巧**在CTF中也至关重要,例如,XOR运算常常被用于简单的加解密操作,而字典攻击、蛮力攻击、生日攻击等破解策略也是解决加密问题时常用的方法。
密码机器v1.0可能内置了这些攻击模式,帮助用户快速测试各种可能性,提高解密效率。
不仅如此,此工具可能还支持**混淆和编码隐藏**技术,如HTML实体编码、URL编码、JavaScript混淆等,这些都是CTF中常见的障眼法。
通过解混淆和解码,我们可以揭示被隐藏的信息。
密码机器v1.0是一款强大的密码学工具,它整合了多种编码、加密、解密和攻击手段,是CTF爱好者和信息安全专业人士不可或缺的助手。
使用时,只需在浏览器中打开,无需安装任何软件,简单易用,大大降低了密码学应用的技术门槛,提高了工作效率。
无论是在学习密码学原理,还是在实际的网络安全挑战中,都能发挥重要作用。
2024/11/5 19:46:12 16KB 密码机器
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C#伪随机数加密完整源码(十分经典)
2024/7/23 7:36:09 68KB C#
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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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如题。
2024/2/17 5:56:55 2KB 计算物理
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以往的文件或书信可以通过亲笔签名来证明其真实性,而通过计算机网络传输的信息则可以通过数字签名技术来实现其真实性的验证。
下面就以DSA算法为例,介绍数字签名算法。
DSA算法在1991年被美国国家标准与技术局(NIST)采纳为联邦数字签名标准,NIST称之为数字签名标准(DSS)。
(1)DSA中的参数:全局公钥(p,q,g):p为512~1024bit的大素数,q是(p-1)的素因子,为160比特的素数,g=h(p-1)/qmodp,且1<h1用户私钥x:x为0<x<q内的随机数用户公钥y:y=gxmodp用户为待签消息选取的秘密数k,k是满足0<k<q的随机数或伪随机数。
(2)签名过程用户对消息M的签名为(r,s),其中r≡(gkmodp)modq,s≡[k-1(H(M)+xr)]modq,H(M)是由MD4、MD5或SHA求出的杂凑值。
(3)验证过程设接收方收到的消息为M,签名为(r,s)。
计算:w≡(s)-1modq,u1≡[H(M)w]modqu2≡rwmodq,v≡[(gu1yu2)modp]modq检查v=r′是否成立,若成立,则认为签名有效。
这是因为若(M′,r′,s′)=(M,r,s),则:
2024/1/31 14:58:34 3.62MB C++ DSA
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全书共分14章,从古典密码学开始,继而介绍了Shannon信息论在密码学中的应用,然后进入现代密码学部分,先后介绍了分组密码的一般原理、数据加密标准(DES)和高级加密标准(AES)、Hash函数和MAC算法、公钥密码算法和数字签名、伪随机数生成器、身份识别方案、密钥分配和密钥协商协议、秘密共享方案,同时也关注了密码应用与实践方面的一些进展,包括公开密钥基础设施、组播安全和版权保护等。
在内容的选择上,全书既突出了广泛性,又注重对要点的深入探讨。
书中每一意后都附有大量的练习题,这既利于读者对书中内容的总结和应用,又是对兴味、思维和智力的挑战。
2023/2/22 6:42:35 22.14MB 密码学 最新版 文字版
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NISTSP-800-90DRBG伪随机数规范
2016/1/1 6:33:49 1.05MB 随机数 伪随机数 DRBG NIST标准
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NISTSP-800-90DRBG伪随机数规范
2016/1/1 6:33:49 1.05MB 随机数 伪随机数 DRBG NIST标准
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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