尽管进行了上述改进或调整,但该算法仍然显示局限性。由于10x10网格无法处理所有ASCII字符,因此该算法在加密和解密方面具有某些弱点,这可能导致遗漏和损害安全性。伪随机角色的产生也出现了一个重大的问题,这使得特定字符更具可预测性。通过基于加密后的键(n)值附加随机字符,进一步挑战了准确的解密。为了克服这些问题,提出了所有带有ASCII字符的14x14网格。此外,通过在数据集中包含特殊字符以提高安全性,然后将角色插入随机,并且将密钥函数更改为shuffle网格以优化柱状换位。
助理教授ISTEC-LISBON高级高级技术研究所,葡萄牙摘要:自人类的开始以来,人类试图相互交流,但是只要有交流,就会有干扰。因此,为防止在重要的通信中发生干扰,创建了密码学和隐肌。加密将当前文本转换为不可感知的文本,而隐肌掩盖了信息,以使其不可感知。这些技术已经有了数千年的历史,部分遵循不同的道路,毫无疑问,加密术是几个世纪以来最突出的技术,因为它一直是军事领导人和统治者的服务。毫无疑问,最受欢迎的是一个叫做凯撒密码的人,因为罗马皇帝朱利叶斯·凯撒(Julius Caesar)在公元前4世纪左右使用。鉴于其简单性和多功能性,引起了其他一些,例如:Vigenere,Beaufort,Gronsfeld等。在本文中,我们将研究Cesar密码与:Vigenere,Beaufort和Gronsfeld的进化关系。索引术语 - ryptography,替代密码,单个字样,多符号,凯撒密码,vigenèrecipher,beaufort密码和gronsfeld密码。
摘要。在我们迅速发展的数字时代,数据是企业和个人的命脉,保护敏感信息并确保安全的通信渠道变得至关重要。本研究论文介绍了一种新型的混合加密算法,旨在应对数据安全和安全通信的多方面挑战。所提出的算法利用了对称和不对称加密方法的有益特征,从而为可靠和适应性的安全解决方案开发了一种方法。该混合算法首先利用最先进的对称加密密码,高级加密标准(AES),以加密数据,同时有效地保留其机密性。为了进一步加强安全框架,采用了基于椭圆曲线密码学(ECC)的非对称加密组件进行安全密钥交换和数字签名算法(DSA),以进一步加强安全框架。密钥管理和交换机制经过精心设计,以承受攻击并保护加密密钥。本文全面分析了混合算法的安全性和计算效率。此外,它探讨了用于数据安全的技术和算法,突出了它们在不同领域的重要性。这种混合密码算法证明了其在通过严格的测试和评估中实现增强的数据安全和安全通信方面的有效性。本研究贡献了加密技术的先进知识,并在数字互连定义的时代中突出了数据安全性的重要性。
摘要本研究探讨了遗传算法在生成高度非线性取代盒(S-boxE)中用于对称密钥密码学中的应用。我们提出了一种新颖的实现,将遗传算法与沃尔什 - 哈达玛德频谱(WHS)成本函数相结合,以产生8x8 s盒,非线性为104。我们的方法通过最著名的方法实现了绩效均衡,平均需要49,399次迭代,成功率为100%。这项研究表明,该领域中早期的遗传算法实现的显着改善,从数量级降低了迭代计数。通过通过不同的算法方法实现等效性能,我们的工作扩展了可用于密码学家的工具包,并突出了加密原始生成中遗传方法的潜力。遗传算法的适应性和并行化潜力提出了有望在S-box生成中进行研究的有希望的途径,有可能导致更强大,有效和创新的加密系统。我们的发现有助于对称密钥密码学的持续发展,从而提供了优化安全通信系统关键组件的新观点。关键字1 S-box生成,遗传算法,非线性取代,Walsh-Hadamard Spectrum,加密原语,启发式优化,加密强度1.简介
摘要 - 为了保护电子数据,由称为钥匙推导功能的标准函数生成的伪随机密码键起重要作用。该功能的输入称为初始键合材料,例如密码,共享秘密键和非随机字符串。关键推导功能的现有标准安全函数基于流密码,块密码和哈希功能。最新的安全和快速设计是基于流密封的键推导功能(SCKDF 2)。基于流密码,块密码和哈希函数的密钥推导功能的安全级别相等。但是,与其他两个函数相比,基于流密码的密钥推导函数的执行时间更快。本文提出了基于流密码的密钥推导函数的改进设计,即i -sckdf 2。我们使用Trivium模拟了提出的I -SCKDF 2的实例。结果,与现有的SCKDF 2相比,i -sckdf 2的执行时间较低。结果表明,i -sckdf 2生成n -bit加密密钥的执行时间比SCKDF 2低50%。i -sckdf 2的安全性通过了Dieharder测试工具中的所有安全测试。已证明提出的I -sckdf 2是安全的,并且与SCKDF 2相比,模拟时间更快。
连接到全球网络,尤其是Internet的计算机可能会在访问网站时容易受到各种威胁,例如病毒和恶意软件。确保安全对于防止数据复制,盗窃,操纵,检测和入侵至关重要。计算机安全的本质是保护计算机及其网络,以确保系统内数据的机密性和完整性。计算机安全包括以下几个方面,包括:•隐私:确保保护机密信息受到保护,以使未经授权的个人无法访问它。加密技术通常用于预防,以确保只有数据所有者才能访问实际信息。•机密性:通过限制访问某些类型信息的保密协议或政策执行。这确保在需要披露信息时,例如
- 过去,由于薄弱或缺失的重播保护,我们曾经看到过许多实用和严重的脆弱性。高层协议通常是基于在下层中强烈重放保护的假设而设计的。下层中缺少或弱重播保护通常会损害较高层的机密性,完整性和可用性,即整个中央情报局三合会。重播保护应是所有现代安全协议中的强制性要求。
Cipher Neutron很自豪地宣布与世界上首次的战略资源绿色钢铁项目(BlackRock)的合作,旨在通过可持续实践彻底改变钢铁生产。这种创新的合作伙伴关系需要利用绿色氢来为加拿大魁北克省的Saguenay深水港口供电,这是加拿大魁北克省的,这标志着向碳 - 独立钢制造业过渡的一个重要里程碑。在项目的可行性阶段,密码中子的绿色氢生产和电解技术专业知识将在用清洁能源为EAF供电的能源下发挥关键作用。通过利用其先进的AEM电解器技术,密码中子旨在为生成绿色氢提供可靠,有效的解决方案,该解决方案将作为钢生产过程的主要能源。
在任何通信网络的安全体系结构中,加密技术很重要。对称密钥算法是这些算法的一种特殊类型,它们采用一个密钥来编码和翻译数据。流密封器,其中基于宣传符号在明文符号流中的位置开发加密规则,并且块密封块在块中连续加密几个明文符号,本质上是创建一个更强的密码[8]的技术方法。研究人员希望通过使其5x5表A 10x10来更改上述方法。这项工作的主要目标是提供扩展的Playfair矩阵,其中包括标准键盘布局中的特殊字符,同时仍涵盖原始字母数字字符,因为原始的Playfair Matrix由字母数字字符构成。而不是利用当代加密方法,而是这种修改后的Playfair Cipher的简单性可以适应加密系统的要求。
