《网络安全基础:应用与标准(第4版)》由著名作者WilliamStallings编写,以当今网络安全的实际解决方案为基础,既简明扼要,又全面系统地介绍厂网络安全的主要内容,包括基本原理、重要技术、主要方法和重要的工业标准等。
全书共包含11章。
除第1章引言外,其余各章分为二大部分叙述:第一部分足密码学,重点介绍分组密码、流密码、消息认证码、安全杂凑函数、公钥密码和数字签名等的基本原理、主要方法和重要应用场景等,并简要介绍了几种常用的典型算法,包括DES算法、AES算法、RC4算法和RSA算法等;
第二部分足网络安全应用,简要介绍了传输层安全中的SSL/TLS协议、无线局域网安全及WAP协议、电子邮件安全与PGP及S/MIME协改、IP层安全与IPSec协议等。
第三部分足系统安全,简要介绍了入侵检测与口令管理、恶意软件与防火墙等。
《网络安全基础:应用与标准(第4版)》以最新和实用的网络安全知识为主题,采用深入浅出的叙述手法,每章末尾还给出一定的推荐读物和思考练习题。
因此,《网络安全基础:应用与标准(第4版)》既足高等学校网络安全基础课程的好教材,也是工程技术人员和网络爱好者了解网络安全基本概貌的好读物。
2025/3/19 18:42:34 37.27MB 网络安全 斯托林斯
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AES算法的C语言版本,支持ECB和CBC模式,速度和体积都经过本人精心优化,适合于C51、ARM和PC,内有Keil、ADS和VC6三个工程和测试代码,并附有算法原理和演示动画资料。
2025/3/13 15:40:55 692KB AES ECB CBC
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c++实现的AES加密,采取256位密钥。
2024/10/31 17:55:57 16KB AES 256
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AES加解密算法的FPGA优化设计。
针对AES加、解密算法在同一片FPGA中的优化实现问题,在深入分析了AES算法的整体结构、基本变换以及加、解密流程的基础上,对AES算法的加、解密系统的FPGA优化设计进行了研究
2024/6/18 20:02:17 2.02MB AES
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对称密码技术高级加密标准算法(AES)易于软件实现和硬件实现,并且具有加密速度快、内存消耗小、抵抗多种人为攻击、操作简单等优越性。
非对称密码技术椭圆曲线加密(ECC)是基于离散对数难题的,这使得对于相同长度的密钥来说,ECC加密更快、破解难度更大。
本文实现了128位密钥的AES算法,将原来的四步加密过程整合为两步,通过CBC或ECB两种分组模式加密明文数据。
同时也实现了在大素数域上的ECC算法,利用ECC实现生成用户公钥、私钥以及加密数据的高效、安全密钥管理机制。
通过将AES算法和ECC算法结合起来,实现混合加密,并应用在文件管理上体现其价值。
该系统内文件加密过程利用的是AES算法加密模块,在管理用户密钥方面利用了ECC算法加密模块,并实现多重加密来隐藏直接加密后密文内的重要参数。
该系统可以安全、有序的管理用户拥有的重要文件。
2024/6/15 15:01:35 1.53MB AES ECC 大素数域
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AES算法加密解密C++源码及程序(完整的工程文件),绝对完整的,下载后用VS或VC++6.0打开工程文件直接运行
2024/3/24 15:05:40 1.59MB AES 加密解密 C++ 源码
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高级加密标准(AES)算法:Rijndael的设计-JoanDaemen&VincentRijmen
2024/3/17 18:10:41 4.24MB AES Rijndael
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密码学实验三编程实现Simplified-AES算法加密过程和解密过程十组测试用例.一组测试用例包括:明文(2字节),密钥(2字节),对应的密文(2字节),各一行以16进制方式存放在文本文件中.例如:文本文件:testcase1.txt,内容如下(3行):6F6B(明文)A73B(密钥)0738(密文)
2024/1/12 6:21:35 4KB AES 加密 解密
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实现了AES/ECB/PKCS5Padding、AES/CBC/PKCS5Padding密钥长度128/192/256bit,密钥0填充。
是标准的AES算法,支持在线AES加解密网站互解。
本源码从CSDN一位前辈的源码基础上做了更改,增加支持加密返回BASE64,更加完善。
在此感谢原作者:http://download.csdn.net/download/qiaohaidong/9477264需要注意的是仅在XE及以上版本支持Base64返回结果,Delphi7的base64不能直接支持。
2023/12/24 21:45:10 4.4MB Delphi AES Java互通 ECB
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aes算法,vc6可直接运行,包含加密解密及中间各种参数生成的详细过程
2023/11/9 15:14:52 216KB AES 信息安全
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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