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为了确保 IT 系统的运行,必须保持数据的机密性和完整性,这基于某些加密过程。加密过程基于算法,​​其理论由密码学给出。由于其复杂性,不仅普通人难以理解,而且大多数熟悉 IT 的专业人士也难以理解。所使用的算法不是永恒的;各种设计或实施错误,甚至计算机硬件改进带来的性能提升,都使曾经取得高成就的算法过时且容易被黑客入侵。强算法可以通过其他方式绕过,个人计算设备已经可以构建必要的软件和硬件基础设施。我在两个不同的密码数据库上测试了它的有效性:随着大学密码的成功破解,我证明了可以用简单的方法绕过强算法。现代加密算法的生命周期相对较长,它们会慢慢过时。量子计算机的构建创造了一种新情况,需要消除许多程序,并通过其他方法修改或保护其参数。由于对目前运行的所有 IT 系统的加密算法进行现代化改造是一项不可能完成的任务,因此必须尽快开始准备工作,以便至少对于关键系统而言,能够应对新情况。在我的文章中,我想提请大家注意加密方法的弱点,提出一种绕过当前使用的加密方法的可能方法,演示量子计算机的运行以及一些与该主题相关的算法。

加密程序的安全性和建筑的实际意义

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