浅析数据加密技术与安全电子交易

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浅析数据加密技术与安全电子交易

更新时间 2009-3-19 22:04:10

摘要:本文概要介绍了数据加密的一些经典的方法,并且以此为基础讨论电子商务安全技术和SET协议。

关键词:密钥,数据加密技术,DES,RSA,电子商务,SET

一、引言

随着当今计算机网络的飞速发展,计算机安全已经成为社会各界关注的焦点。本文讨论了数据加密的两种分类,并选取两种典型的方法加以讲述。然后在此基础上讨论电子商务的一些安全技术和SET协议。

二、数据加密

设计一种密度强的密码算法有两种方法,一是研究用于密码分析的所有可能性解法,然后设计一套规则以挫败这些解法中的任何一种算法,于是便能构造一种能够抗拒这些解法的算法,二是构造这样的一些算法,使得要破解它就必须解一些问题,而这些问题被认为是不可解的。本文将要介绍的DES算法属于第一种,而RSA则属于第二种。

加密技术按照密钥的公开与否可以分为两种体系,第一是对称密钥体系,这里加密密钥和解密密钥是相同的。为了安全性,密钥要定期的改变。对称算法速度快,所以在处理大量数据的时候被广泛使用,其关键是保证密钥的安全。典型的算法有DES及其各种变形(如Triple DES)、IDEA、RC4、RC5以及古典密码(如代换密码和转轮密码)等。在众多的对称密码中影响最大的是DES密码。第二是公开密钥体系,分别存在一个公钥和私钥,公钥公开,私钥保密。公钥和私钥具有一一对应的关系,用公钥加密的数据只有用私钥才能解开,其效率低于对称密钥体系,典型的算法有RSA、背包密码,Elliptic Curve、ElGamal算法等等。最有影响的公钥加密算法是RSA,足够位数的RSA能够抵抗到目前为止已知的所有密码攻击。下面选取两体系中各最具有代表性最有影响的算法DES和RSA进行讨论。

1.RSA算法

RSA算取自于它的创始人的名字:Rivest,Shamir,Adelman,该算法于1978年最早提出,至今仍没有发现严重的安全漏洞。RSA基于数学难题,即具有大素数因子的合数分解。数论经验表明,这个问题是难解的。

RSA使用两个密钥,一个是公钥(public key,以下用PK表示),一个是私钥(private key,以下用SK表示) 加密时把明文分成块,块的大小可变,但不超过密钥的长度。RSA把明文块转化为与密钥长度相同的密文。其算法如下: 首先选择两个秘密的相异质数p,q,计算n=pq,取r是与(p-1)(q-1)互质的数,这里r便是SK。接着找一数m,使得rm==1mod(p-1)(q-1),根据欧几里得算法(a=bn+c,则a与b的gcd就等于b与c的gcd),这样的m一定可以找到。这里m和n便是公钥PK。在编码时,假设资料为A,将其分成等长数据N块,每块为a

对于p,q的选择,一般来说是足够大的素数,对于大,并没有一个确定的界限,因为随着计算机技术的发展,破解能力正在逐步增强(根据摩尔定理计算能力18个月就翻一番)。一般来说,安全等级高的,则密钥选取大的数,安全等级低些,则选取相对小些的数。RSA的安全性依赖于大数分解,然而值得注意的是,是否等同于大数分解一直未得到理论上的证明,并没有证明要破解RSA就一定得进行大数分解。

2.DES

DES采用传统的换位和置换的方法进行加密,在56比特密钥的控制下,将64比特明文块变换为64比特密文块,加密过程包括16轮的加密迭代,每轮都采用一种乘积密码方式(代替和移位)。首先是处理原密钥,产生16个48位子密钥K(i),i=1,2…16,接着处理64位数据块,过程可以用下图表示: 其中置换和g 函数的选择都按特定的规则进行,g函数操作是先将R(I)扩充成48位后与K(I+1)异或运算,接着将所得的48位数分成8个6位数,记为B[I],I=1,2…8,选取8个S密箱,将B[I]的第一位和第六位串联成一个数记位m,取出B[I]的第二至五位串联成一个四位数记位n,用S密箱中的第n行第m列的数替换B[I],替换完全部的B[I]后,将B[1]至B[8]串联成一个32位

数,再经过换位,至此g函数操作全部结束。将所得结果与L[I]异或后,得到R[I+1]。进行下一轮的加密,直到用完K(16),再经过逆初始置换,全部加密过程结束。而脱密时只需要将密钥顺序倒过来,即第一轮用K(16),第二轮用K(15),以次类推。

于是DES加密算法又可以简单地用下式表示:

Ek(m) = N(IP)*T16*T15……T1*IP(m)

其中IP为初始置换,N( X)是X的逆,Ti,i = 1,2,…16是一系列的变换。Ek(m)表示明文m在密钥k的作用下产生的密文

解密算法: N(Ek) = N(IP)*T1*T2……T16*IP[Ek(m)]

在应用时一般是将DES和RSA综合起来使用。DES加密效率高,但是要解决密钥的存储问题,因为只要传输就难以保证密钥不被泄露。这时可以采用如下策略:假如A要向B发送密文(DES)和密钥SK,可以用B公布的公开密钥对Sk进行RSA加密,将其结果和密文一起发送给B,B接受数据首先用自己的私钥对SK 进行解密,得到A的密钥SK。再用SK解密密文。这样就解决了密钥的传输问题。因为没有人知道B的私钥,也就没有办法获得SK。

三、安全电子交易

电子商务的关键是要保证商业活动的安全性,像传统方法一样安全可靠。而数据加密技术则构成了电子商务安全的基础,可以说,没有数据加密技术,就没有电子商务的安全。电子商务主要有下面一些安全控制要求:第一,确定贸易伙伴身份的真实性;第二,确保信息的保密性,如怎样保证用户的信用卡号不被窃取,如何保证货源定单等信息不被竞争对手获悉;第三,保证电子定单等信息的真实性(未被冒充)以及在传输过程中未被篡改;第四,保证电子定单等信息的不可否认性,即交易的任何一方在未经对方同意的情况下都不能出尔反尔;第五,在交易双方发生纠纷时能得到合理的仲裁和解决。

由VISA和MASTCARD所开发SET(Secure Electronic Transaction)协议便能满足以上的要求,它是在开放的网络环境中卡支付安全协议,获得了诸如microsoft,IBM等许多大公司的支持。

1.SET协议中交易的参与方

SET支付系统的参与方主要有:

持卡人,即消费者,他们通过web浏览器或客户端软件购物;

商家,提供在线商店或商品光盘给消费者;

发卡人,它是一金融机构,为持卡人开账户,并且发放支付卡;

受款银行,它为商家建立账户,并且处理支付卡的认证和支付事宜;

支付网关,是由受款银行或指定的第三方操纵的设备,它处理商家的支付信息,同时也包括来自消费者的支付指令。

SET支付系统还涉及认证机构(CA),但是它不参与SET的支付流程,它给各参与方颁发证书,各参与方可以通过查看对方的证书,来确定对方是否准确而不是冒充的。要建立安全的电子商务系统,首先必须有一个健全可信的CA。

2.SET所采用的安全措施

SET采用的安全措施,几乎全部以数据加密技术为基础,可以说没有加密技术,就没有安全电子交易。SET协议把对称密钥体制和公开密钥体制完美的结合了起来,充分利用了DES效率高、速度快,RSA安全性高,密钥管理简便的优点。下面以数据加密技术为基础,讨论SET所采用的安全措施。

(1)数字签名

数字签名采用RSA算法,数据发送方采用自己的私钥加密数据,接受方用发送方的公钥解密,由于私钥和公钥之间的严格对应性,使用其中一个只能用另一个来解,保证了发送方不能抵赖发送过数据,完全模拟了现在生活中的签名。

(2)数字信封

发送方将消息用DES加密,并将DES对称密钥用接受方的公钥加密,称为消息的“数字信封”,将数字信封与DES加密后的消息一起发给接受方。接受者收到消息后,先用其密钥打开数字信封,得到发送方的DES对称密钥,再用此对称密钥去解开数据。只有用接受方的RSA密钥才能够打开此数字信封,确保了接受者的身份。

(3)双重签名

数字签名在SET协议中一个重要的应用就是双重签名。在交易中持卡人发往银行的支付指令是通过商家转发的,为了避免在交易的过程中商家窃取持卡人的信用卡信息,以及避免银行跟踪持卡人的行为,侵犯消费者隐私,但同时又不能影响商家和银行对持卡人所发信息的合理的验证,只有当商家同意持卡人的购买

请求后,才会让银行给商家付费,SET协议采用双重签名来解决这一问题。

假设持卡人C(customer)从商家M(mechant)购买商品,他不希望商家看到他的信用卡信息,也不希望银行B(bank)看到他有关商品的信息,于是他采用双重签名。

首先C产生发往M的订购信息OI和发往B的支付指令PI,并分别产生OI,PI的摘要H(OI),H(PI)。其中摘要由一个单向HASH函数作用于消息产生,它是一个唯一对应此消息的值,其他任何消息用HASH函数作用都不能产生此值,因此用消息摘要可以检查消息在中途是否被篡改。连接H(OI)和H(PI)得到OP,再生成OP的摘要H(OP),用C的RSA私钥签名H(OP),得sign[H(OP)],称为双重签名。C将消息{OI,H(PI),sign[H(OP)]}发给M,将{PI,H(OI),sign[H(OP)]}发给B。在验证双重签名时,接受者分别创建消息摘要,M生成H(OI),B生成H(PI),再分别将H(OI)/H(PI)与另一接受到的摘要H(PI)/H(OI)连接,生成OP 及其摘要H(OP)’,接受者M/B用C的RSA公钥解开sign[H(OP)],得到H(OP),比较H(OP)’与H(OP)是否相同,如果相同,则表示数据完整且未被篡改,如果不同,则丢弃数据。

3.SET交易流程

持卡人向商家发初始请求,商家产生初始应答。

持卡人浏览商家的商品,这可以通过使用网上商店或者商家提供的CD-ROM 来实现。选好商品后要求在线支付,激发支付软件,向商家发送初始请求。初始请求指定了交易环境,包括持卡人所使用的语言,交易ID,使用的是何种交易卡等。商家接受初始请求,产生初始应答,对初始应答生成消息摘要,对此消息摘要进行数字签名,将商家证书、网关证书、初始应答、消息摘要的数字签名等,发送给持卡人。由于初始应答未被加密,所以它不应包含机密信息。

持卡人接受并检查商家的初始应答,如无误,发出购物请求。

持卡人接受初始应答,检查商家证书和网关证书。接着用商家公钥解开消息摘要的数字签名,用HASH算法产生初始应答的摘要,将两者比较,如果相同则表示数据在途中未被篡改,否则丢弃。

持卡人发出购物请求,它包含了真正的交易行为。购物请求是协议中最复杂的信息,它包括两个部分:发网商家的订单指令OI和通过商家转发往网关的支

付指令PI,通过双重签名将PI和OI结合起来(双重签名见上文说明),生成sign[H(OP)]。持卡人生成对称密钥,对支付指令PI加密,再用网关的公钥对此对称密钥和持卡人账号加密,形成数字信封。最后将持卡人证书,OI、PI密文,数字信封,sign[H(OP)],PI和OI各自的消息摘要等发给商家,其中有消息是通过商家转发给支付网关的。

商家接受并检查持卡人的购物请求,如无误,发出支付请求。

商家接受持卡人的购物请求,认证持卡人的证书。接着验证双重签名,看数据在传输过程中是否被篡改。如数据完整,则处理订单信息,产生支付请求。

将支付请求用HASH算法生成摘要,并签名,网关收到后用商家公钥解密,并确认支付请求是此商家所发在且在途中未被篡改。生成对称密钥对支付请求加密,并用网关公钥加密形成数字信封。最后将商家证书、支付请求密文、商家数字签名、数字信封和持卡人通过商家转发的:sign[H(OP)],OI摘要,PI密文,持卡人数字信封,持卡人证书等发往支付网关。

支付网关接受并检查支付请求,如无误,发扣款请求。

支付网关分别检查确认商家发来的数据和持卡人发来的数据。网关首先认证商家证书,然后用私钥打开商家数字信封,获取商家对称密钥,解开支付请求密文。用HASH算法作用于支付请求,形成摘要,与商家发来的支付请求摘要(解开数字签名所得)相比较,如果相同则表示数据完整,否则丢弃数据。

网关检查持卡人证书,然后用私钥打开持卡人数字信封,得到他的账号和对称密钥。用此对称密钥解开PI密文,得到PI,接着验证双重签名,生成PI的摘要,与OI摘要相连接,再次生成摘要,其结果与H(OP)(解双重签名所得)相比较,如果相同则数据完整,如果不同则丢弃。网关将信息发送往银行。

银行向网关发送扣款应答,网关向商家发送支付应答。

支付网关和银行之间通过金融专用网相连,其间的业务,SET并不作规定。

网关在接受银行的扣款应答后,生成支付应答,同样产生摘要,对其进行数字签名,生成对称密钥,对支付应答加密,并且将对称密钥装入数字信封。将网关证书、数字签名、数字信封、支付应答密文一起发往商家。

商家接受并检查网关的支付应答,如无误,向持卡人发送购物应答。

商家认证网关的证书,用私钥打开数字信封,得到网关对称密钥,用此密钥

解开支付应答,产生摘要。用网关公钥解开其数字签名,得到支付原始支付应答摘要,并与新产生的摘要比较,如果相同,则数据完整,如果不同则丢弃。

商家产生购物应答,对购物应答生成摘要,并签名,将商家证书、购物应答、数字签名一起发往持卡人。如果交易成功,则发货。

持卡人接受购物应答,验证商家证书。对购物应答产生摘要,用商家公钥解开数字签名,得到原始摘要,将之与新产生的摘要比较,相同则表示数据完整,不同则丢弃。至此,交易流程结束。

信息加密技术

信息加密技术研究 摘要:随着网络技术的发展,网络在提供给人们巨大方便的同时也带来了很多的安全隐患,病毒、黑客攻击以及计算机威胁事件已经司空见惯,为了使得互联网的信息能够正确有效地被人们所使用,互联网的安全就变得迫在眉睫。 关键词:网络;加密技术;安全隐患 随着网络技术的高速发展,互联网已经成为人们利用信息和资源共享的主要手段,面对这个互连的开放式的系统,人们在感叹现代网络技术的高超与便利的同时,又会面临着一系列的安全问题的困扰。如何保护计算机信息的安全,也即信息内容的保密问题显得尤为重要。 数据加密技术是解决网络安全问要采取的主要保密安全措施。是最常用的保密安全手段,通过数据加密技术,可以在一定程度上提高数据传输的安全性,保证传输数据的完整性。 1加密技术 数据加密的基本过程就是对原来为明文的文件或数据按某种算法进行处理。使其成为不可读的一段代码,通常称为“密文”传送,到达目的地后使其只能在输入相应的密钥之后才能显示出本来内容,通过这样的途径达到保护数据不被人非法窃取、修改的目的。该过程的逆过程为解密,即将该编码信息转化为其原来数据的过程。数据加密技术主要分为数据传输加密和数据存储加密。数据传输加密技术主要是对传输中的数据流进行加密,常用的有链路加密、节点加密和端到端加密三种方式。 2加密算法 信息加密是由各种加密算法实现的,传统的加密系统是以密钥为基础的,是一种对称加密,即用户使用同一个密钥加密和解密。而公钥则是一种非对称加密方法。加密者和解密者各自拥有不同的密钥,对称加密算法包括DES和IDEA;非对称加密算法包括RSA、背包密码等。目前在数据通信中使用最普遍的算法有DES算法、RSA算法和PGP算法等。 2.1对称加密算法 对称密码体制是一种传统密码体制,也称为私钥密码体制。在对称加密系统中,加密和解密采用相同的密钥。因为加解密钥相同,需要通信的双方必须选择和保存他们共同的密钥,各方必须信任对方不会将密钥泄漏出去,这样就可以实现数据的机密性和完整性。对于具有n个用户的网络,需要n(n-1)/2个密钥,在用户群不是很大的情况下,对称加密系统是有效的。DES算法是目前最为典型的对称密钥密码系统算法。 DES是一种分组密码,用专门的变换函数来加密明文。方法是先把明文按组长64bit分成若干组,然后用变换函数依次加密这些组,每次输出64bit的密文,最后将所有密文串接起来即得整个密文。密钥长度56bit,由任意56位数组成,因此数量高达256个,而且可以随时更换。使破解变得不可能,因此,DES的安全性完全依赖于对密钥的保护(故称为秘密密钥算法)。DES运算速度快,适合对大量数据的加密,但缺点是密钥的安全分发困难。 2.2非对称密钥密码体制 非对称密钥密码体制也叫公共密钥技术,该技术就是针对私钥密码体制的缺陷被提出来的。公共密钥技术利用两个密码取代常规的一个密码:其中一个公共密钥被用来加密数据,而另一个私人密钥被用来解密数据。这两个密钥在数字上相关,但即便使用许多计算机协同运算,要想从公共密钥中逆算出对应的私人密钥也是不可能的。这是因为两个密钥生成的基本原理根据一个数学计算的特性,即两个对位质数相乘可以轻易得到一个巨大的数字,但要是反过来将这个巨大的乘积数分解为组成它的两个质数,即使是超级计算机也要花很长的时间。此外,密钥对中任何一个都可用于加密,其另外一个用于解密,且密钥对中称为私人密钥的那一个只有密钥对的所有者才知道,从而人们可以把私人密钥作为其所有者的身份特征。根据公共密钥算法,已知公共密钥是不能推导出私人密钥的。最后使用公钥时,要安装此类加密程序,设定私人密钥,并由程序生成庞大的公共密钥。使用者与其向联系的人发送

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计算机网络信息安全中数据加密技术的分析

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浅议数据加密技术与计算机安全 【摘要】在科学技术快速发展的时代,科技的便捷给人们带来极大方便的同时也为我国计算机数据的安全带来极大的担忧,不少犯罪分子利用计算机和网络盗窃他人的数据信息,这些网络隐患给人们的生活带来极大的不便,因此,在使用网络时人们急需一个能够保障安全的平台,数据加密技术的功能在这方面就能够得到充分的体现,它有利于维护该平台的安全。本文着重讲述了数据安全的重要性,并从不同方面分析了数据加密技术。 【关键词】计算机安全;网络安全;数据加密 前言 在网络时代,计算机技术得到不断的发展,信息网络也在不断地更新,这极大地促进了人们的生活水平和发展空间,但是它在便利人们生活的同时也给人们的用户信息安全带来极大的挑战。前不久发生的360用户账户密码信息泄露事件和百度云盘账户泄密事件,导致大量用户的私密信息被窥窃,使得我们重新思考计算机数据安全问题。在计算机安全技术的研究中必须首先关注计算机用户信息及网上传输数据的安全,做到这些将不仅有利于我国计算机的推广、信息网络的发展而且也有利于电子商务等信息技术的普及。 1.数据加密的重要性 在进行计算机技术研究时,数据的安全性问题一直是讨论的重点,这也显示了数据加密的重要性。本文分析了以下几个方面的安全因素:第一、有效性。在计算机的实际操作中,一些软件或硬件的损伤不利于用户信息安全的维护,这就要求保证信息的有效性,以便保障用户信息的安全。第二、机密性。机密性是计算机安全技术的关键,保密信息有利于维护用户的隐私,机密性有利于在一定程度上防止非法的信息被窃取和破坏。第三、完整性。在计算机的使用过程中要遵守计算机的一般规律,进行有序的使用,确保数据库的完整性,从而防止计算机技术对数据的无序排列、增加、查找、修改、删除等操作。随着网络技术的不断发展,用户对计算机也表现出了更大的依赖,然而各种计算机病毒的出现使用户数据随时有被窃取和破坏的危险,而更然人嘘唏的是,有些大公司为了自己的利益居然雇佣间谍窃取商业机密,甚至有些国家还利用军队来探查敌国军事信息等,为了保证数据的安全,就必须及时想出相应的应对措施来保障每个人的信息安全。 2.数据加密简介 网络信息安全急切的需要数据加密技术的保护。大部分的数据加密技术都可以通过软件完成,一种好的加密算法能在进行加密的同时进行数据的压缩。现今,一般的加密算法都以“置换表”为基础,它可以是人为的预先设定,也可以经算法自动生成,通过这种转换机制,变换原始数据的形式,而解密时,则要进行反方向的逆操作,使加密数据恢复成原数据。总而言之,数据的加密和解密就是从反方向对数据进行保护。我国在提高数据加密算法的安全效果和执行速率上取得了不错成果,也在一定程度上减少了人们的忧虑。 3.常用数据加密技术 下面我们就向大家介绍几种常见的数据加密技术。通常来讲,数据加密技术分为对称加密技术和非对称加密技术两种,两者对计算机数据安全都有重要的作用,但也有各自的独特性。 3.1对称加密技术 在数据加密算法中,对称加密技术是指数据的加密和解密过程都能使用一样的密钥,即

数据加密技术分析及应用_郭敏杰

第21卷第5期2005年10月 赤峰学院学报(自然科学版) Journal of Chifeng College(Natural Science Edition) Vol.21No.5 Oct.2005数据加密技术分析及应用 郭敏杰 (内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司,内蒙古 赤峰 024000) 摘 要:数据加密技术是实现网络安全的关键技术之一.本文系统地介绍了当前广泛使用的几种数据加密技术:对称密钥加密、公开密钥加密以及混合式加密,对它们进行了客观上的分析并介绍了在网络及其他方面的应用状况. 关键词:数据加密;密钥;网络安全 中图分类号:TP309.7文献标识码:A文章编号:1673-260X(2005)05-0041-01 伴随微机的发展与应用,数据的安全越来越受到高度的重视.数据加密技术就是用来保证信息安全的基本技术之一.数据加密实质是一种数据形式的变换,把数据和信息(称为明文)变换成难以识别和理解的密文并进行传输,同时在接收方进行相应的逆变换(称为解密),从密文中还原出明文,以供本地的信息处理系统使用.加密和解密过程组成为加密系统,明文和密文统称为报文. 1 对称密钥加密算法 对称式密钥加密技术是指加密和解密均采用同一把秘密钥匙,而且通信双方必须都要获得这把钥匙,并保持钥匙的秘密.当给对方发信息时,用自己的加密密钥进行加密,而在接收方收到数据后,用对方所给的密钥进行解密. 对称密钥加密有许多种算法,但所有这些算法都有一个共同的目的———以可还原的方式将明文(未加密的数据)转换为暗文.暗文使用加密密钥编码,对于没有解密密钥的任何人来说它都是没有意义的.由于对称密钥加密在加密和解密时使用相同的密钥,所以这种加密过程的安全性取决于是否有未经授权的人获得了对称密钥.这就是它为什么也叫做机密密钥加密的原因.希望使用对称密钥加密通信的双方,在交换加密数据之前必须先安全地交换密钥. 加密算法中最简单的一种就是“置换表”算法,这种算法也能很好达到加密的需要.每一个数据段(总是一个字节)对应着“置换表”中的一个偏移量,偏移量所对应的值就输出成为加密后的文件.加密程序和解密程序都需要一个这样的“置换表”.事实上,80×86cpu系列就有一个指令`xlat'在硬件级来完成这样的工作.这种加密算法比较简单,加密解密速度都很快,但是一旦这个“置换表”被对方获得,那这个加密方案就完全被识破了.更进一步讲,这种加密算法对于黑客破译来讲是相当直接的,只要找到一个“置换表”就可以了.这种方法在计算机出现之前就己经被广泛的使用. 对这种“置换表”方式的一个改进就是使用2个或者更多的“置换表”,这些表都是基于数据流中字节的位置的,或者基于数据流本身.这时,破译变的更加困难,因为黑客必须正确地做几次变换.通过使用更多的“置换表”,并且按伪随机的方式使用每个表,这种改进的加密方法已经变的很难破译. 2 基于公钥的加密算法 基于公钥的加密算法有两种方式:对称密钥算法和非对称密钥算法.所谓对称密钥加密方法中,对信息的加密和解密都使用相同的密钥,或者可以从一个密钥推导出另一个密钥,而且通信双方都要获得密钥并保持密钥的秘密.当需要对方发送信息时,用自己的加密密钥进行加密,而在接受方收到数据后,用对方所给的密钥进行解密. 非对称密钥算法就是加密解密使用不同的密钥.这种算法的基本原理是利用两个很大的质数相乘所产生的乘积来加密,这两个质数无论哪个先与原文件编码相乘、对文件加密,均可由另一个质数再相乘来解密,但要用一个质数来求出另一个质数则是十分困难的. 非常著名的pgp公钥加密以及rsa加密方法都是非对称加密算法. 3 对称密钥和公钥相结合的加密技术 根据对称密钥和公钥加密特点,在实际应用中将二者相结合,即使用DES/IDE A和RSA结合使用.首先发信者使用DES/IDEA算法用对称钥将明文原信息加密获得密文,然后使用接受的RSA公开钥将对称钥加密获得加密的DES或IDE A密钥,将密文和密钥一起通过网络传送给接收者.接受方接受到密文信息后,先用自己的密钥解密而获得DES或IDEA密钥,再用这个密钥将密文解密而后获得明文原信息.由此起到了对明文信息保密作用. 4 加密技术的应用及发展 随着网络互联技术的发展,信息安全必须系统地从体系结构上加以考虑.ORI(开放系统互联)参考模型的七 (下转第44页) · 41 · DOI:10.13398/https://www.360docs.net/doc/cf15126006.html, ki.issn1673-260x.2005.05.024

数据加密技术

数据加密技术 摘要:由于Internet的快速发展,网络安全问题日益受到人们的重视。面对计算机网络存在的潜在威胁与攻击,一个计算机网络安全管理者要为自己所管辖的网络建造强大、安全的保护手段。数据加密技术是网络中最基本的安全技术,主要是通过对网络中传输的信息进行数据加密起来保障其安全性,这是一种主动安全防御策略,用很小的代价即可为信息提供相当大的安全保护。 现代社会对信息安全的需求大部分可以通过密码技术来实现。密码技术是信息安全技术中的心核,它主要由密码编码技术和密码分析技术两个分支组成。这两个分支既相互对立,又相互依存。信息的安全性主要包括两个方面即信息的保密性和信息的认证性。在用密码技术保护的现代信息系统的安全性主要取决于对密钥的保护,即密码算法的安全性完全寓于密钥之中。可见,密钥的保护和管理在数据系统安全中是极为重要的。人们目前特别关注的是密钥托管技术。 一、信息保密技术 信息的保密性是信息安全性的一个重要方面,加密是实现信息保密性的一种重要手段。加密算法和解密算法的操作通常都是在一组密钥控制下进行的,分别称为加密密钥和解密密钥。根据加密密钥和解密密钥是否相同,可将现有的加密体制分为两种:一种是私钥或对称加密体制,其典型代表是美国的数据加密标准(D E S);另一种是公钥或非对称加密体制,其典型代表是R S A体制。 目前国际上最关心的加密技术有两种:一种是分组密码。另一种是公钥密码。 1. 分组密码技术 DES是目前研究最深入、应用最广泛的一种分组密码。针对DES,人们研制了各种各样的分析分组密码的方法,比如差分分析方法和线性分析方法,这些方法对DES的安全性有一定的威胁,但没有真正对D E S的安全性构成威胁。 2. 公钥加密技术 私钥密码体制的缺陷之一是通信双方在进行通信之前需通过一个安全信道事先交换密钥。这在实际应用中通常是非常困难的。而公钥密码体制可使通信双方无须事先交换密钥就可建立起保密通信。在实际通信中,一般利用公钥密码体制来保护和分配密钥,而利用私钥密码体制加密消息。公钥密码体制主要用于认证和密钥管理等。 下面是A使用一个公钥密码体制发送信息给B的过程: (1)A首先获得B的公钥;

浅议计算机数据加密技术与方法

浅议计算机数据加密技术与方法 本文主要分析了计算机数据加密技术和方法,首先对数据加密技术进行了概述,然后剖析了计算机加密技术的类型,最后详述了数据加密技术在计算机网络中的应用。 标签:计算机;数据加密技术;方法 引言 由于黑客的攻击和计算机漏洞,互联网领域已经发生了多起数据失密事件,因此人们应该充分重视计算机网络安全问题,而保密技术是维护安全的关键。保密技术不仅体现在信息保存和传播的安全上,还要保障用户的个人信息。数据加密软件的成功研发,使得网络保密的可能性大大增加,但在使用该软件的过程中,还需通过密钥和函数来解密数据,否则就会出现乱码或打不开的情况。因此,只有提高网络信息的安全性,才能实现互联网的良性发展。 1 数据加密技术概述 在计算机网络的应用过程中,计算机的数据、硬件和软件都很容易受到病毒或木马等因素的破坏,这样会严重影响到计算机网络的安全,所以相关人员要充分重视信息安全。网络安全主要包括网络信息安全和网络设备安全,而数据加密技术就是维护网络安全的主要方法。数据加密技术是利用与密码相关的技术,对计算机各项信息进行加密的一种手段,主要通过函数移位、替换和加密密钥,将计算机内部信息置换成别人无法获取的信息,而信息接受者可以通过解密函数还原加密信息,可以显著提高计算机信息的安全性[1]。 数据加密技术可分为对称性加密技术和非对称性加密技术,对称性加密技术是指信息发送者和接受者都使用同一种密钥解密数据信息,这种加密技术需要信息发送者和接受者提前商定好并妥善保管密钥,这样才能保障信息的安全。非对称性加密技术则是信息发送者和接受者采用不同的密钥对数据进行加密和解密,而信息密钥又分为私有密钥和公开密钥。使用非对称加密技术后,信息发送者和接受者无需交换密钥,这样可以进一步提高数据信息的保密性和安全性。 2 计算机加密方法的类型 2.1 置换表法 置换表法是最简单的一种加密算法,也是适用范围较广和使用时间较长的方法,这种算法可以达到较高的加密要求,具有操作简单和速度快的特点。这种算法的应用模式是在特定的数据段中的字节与置换表的偏移量一一对应,输出后的偏移量就形成了加密文件。置换表需要放在加密和解密程序中,然后通过中央处理器中的xlat硬件指令来完成。这种算法极易被识破,一被识破加密方案就失去

网络环境中数据加密技术实现与分析

网络环境中数据加密技术实现与分析 本文首先介绍了数据加密技术的历史起源和概念,其次探讨了数据加密的技术、及网络中的数据加密方式,同时,提出了网络数据加密时应该注意的一些问题。本文的研究不仅推动网络时代的更进一步发展,而且提供了使互联网更加安全的依据。 一、前言 随着全球化进程的不断推进,我国的互联网行业取得了前所未有的发展,信息技术的高度发展,也使得人们的生活发生了巨大的变化。但是互联网存在很多安全问题,网络环境的数据加密技术是确保网络安全的关键技术之一,我们应该加强对数据加密技术的学习。 二、数据加密技术的历史起源和概念 密码的起源可能要追溯到人类刚刚出现,并且尝试去学习如何通信的时候,他们会用很多奇妙的方法对数据进行加密。最先有意识地使用一些技术的方法来加密信息的可能是公元六年前的古希腊人,他们使用的是一根叫scytale的棍子。后来,罗马的军队用凯撒密码进行通信,Phaistos圆盘由克里特岛人发明,在世界上最难解的十大密码中,Phaistos圆盘就是其中之一,到现在还没有被破解。数据加密的基本过程就是对原来为明文的数据按某种算法进行处理,就是进行加密,加密之后明文的数据就会变成一段不可识别的代码,这段代码就是密文,只有在输入相应的密钥之后才能显示出原来的内容,通过数据加密可以保护数据不被人非法盗取、阅读,实现数据安全控制和保护的目的。由数据加密的整个过程可以看出,一个完整的加密系统应该包括明文消息、密文、加密密钥和解密密钥、加密算法和解密算法四个部分。而一个完善的加密系统又应该满足以下几个要求。 (1)加密安全性高。 (2)解密复杂性高,要使得破解所花费的成本高于破解出来所获得的利益。 (3)加密的安全性主要依赖于密钥,以加密密钥的保密为基础,不应依赖于算法的保密,算法大多是公开的。 (4)数据加解密一定要可以用在不同的场合和不同的用户身上。 (5)好的加密算法应该不会影响系统的运行速度。 三、数据加密技术简介 数据加密的过程就是将明文数据按某种算法并使用密钥进行处理即加密,加密之后就变成了一段不可识别的代码,称为密文,要想显示出原来的内容就必须输入相应的密钥。通过这种方法可以达到保护数据不被非法窃取、修改和阅读。这个过程的逆过程为解密,即将该代码信息转化为原来数据的过程。一个完整的加密系统,应该包括以下4个部分:(1)明文数据; (2)加密后的密文: (3)加密、解密设备或算法; (4)加密、解密的密钥。 数据加密算法有很多种,密码算法标准化是信息化社会发展的必然趋势,是世界各国保密通信领域的一个重要课题。按照发展进程来分,经历了古典密码、对称密钥密码和公开密钥密码阶段,古典密码算法有替代加密、置换加密;对称加密算法包括DES、IDEA、3DES 和AES等;非对称加密算法包括RSA、背包密码、McEliece密码、Rabin、椭圆曲线、EIGamal 等。结合现代加密技术和密码体制的特点,将加密技术分成两种:对称加密和非对称加密技术。 1、对称加密技术 对称加密也称为单密钥加密,即加密密钥和解密是同一个,如果进行通信的双方能够确保密钥在密钥交换阶段未曾发生泄露,则可以通过对称加密方法加密信息,安全性取决于密钥的保密。对称加密技术按照加密方式可以分为流加密和分组加密。在流加密中,明文消息

数字加密技术及其在日常中的应用

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/cf15126006.html, 数字加密技术及其在日常中的应用 作者:苏治中 来源:《电脑知识与技术》2012年第15期 摘要:随着科学技术现代化的发展,文件、图纸等数据的保密性变得越来越重要。面对计算机通信与网络的普及,数据传输安全越来越受到重视。如何确保网络之间的文件安全交换?如何在实际网络中达到网络保密传输?该文将介绍数据加密技术的发展情况和现在通用加密技术,在实际网络中的运行应用中,如何发挥网络数据加密强大的作用。当今主要分为私有密钥系统和公开密钥系统,而目前,RSA密码系统和MD5信息摘要算法为目前主流。 关键词:数据传输安全;私有密钥系统;公开密钥系统;RSA密码系统;MD5信息摘要算法 中图分类号:TP311文献标识码:A文章编号:1009-3044(2012)15-3668-02 Digital Encryption Technology and Daily Application SU Zhi-zhong (Guangzhou Open University,Guangzhou 510091,China) Abstract: With the development of modernization of science and technology, privacy of documents, drawings, etc data becomes more and more important. Face up to the popularity of computer communications and networking, data security becoming highly valued. How to ensure that files exchange safely on the internet In the actual network how to achieve the privacy of transmission This article will intro duce development of data encryption technology and general encryption technology at present. In the actual operation of the network ap plications, how to make the data encryption playing a strong role. There are private key system and public-key system at present,yet RSA cryptosystems and MD5 algorithm are mainline. Key words: data transmission security; private-key system; public-key system; RSA cryptosystems;MD5 algorithm 1数字加密技术产生的背景 在网络技术飞速发展的今天,计算机系统以及计算机网络,在提高了数据和设备的共享性的同时,也为确保国家机密或者企事业单位内部机密数据的安全性提出了挑战。为了保证数据的安全,许多企事业单位往往不惜成本,购入固件或软件等被动式的网络安全产品。但事实上仅仅依靠这些是远远不够的,所以引进了数字加密技术的概念确保数据的安全。 2数字加密技术的分类

几种常用的数据加密技术

《Network Security Technology》Experiment Guide Encryption Algorithm Lecture Code: 011184 Experiment Title:加密算法 KeyWords:MD5, PGP, RSA Lecturer:Dong Wang Time:Week 04 Location:Training Building 401 Teaching Audience:09Net1&2 October 10, 2011

实验目的: 1,通过对MD5加密和破解工具的使用,掌握MD5算法的作用并了解其安全性; 2,通过对PGP加密系统的使用,掌握PGP加密算法的作用并了解其安全性; 3,对比MD5和PGP两种加密算法,了解它们的优缺点,并总结对比方法。 实验环境: 2k3一台,XP一台,确保相互ping通; 实验工具:MD5V erify, MD5Crack, RSA-Tools,PGP8.1 MD5加密算法介绍 当前广泛存在有两种加密方式,单向加密和双向加密。双向加密是加密算法中最常用的,它将明文数据加密为密文数据,可以使用一定的算法将密文解密为明文。双向加密适合于隐秘通讯,比如,我们在网上购物的时候,需要向网站提交信用卡密码,我们当然不希望我们的数据直接在网上明文传送,因为这样很可能被别的用户“偷听”,我们希望我们的信用卡密码是通过加密以后,再在网络传送,这样,网站接受到我们的数据以后,通过解密算法就可以得到准确的信用卡账号。 单向加密刚好相反,只能对数据进行加密,也就是说,没有办法对加密以后的数据进行解密。这有什么用处?在实际中的一个应用就是数据库中的用户信息加密,当用户创建一个新的账号或者密码,他的信息不是直接保存到数据库,而是经过一次加密以后再保存,这样,即使这些信息被泄露,也不能立即理解这些信息的真正含义。 MD5就是采用单向加密的加密算法,对于MD5而言,有两个特性是很重要的,第一是任意两段明文数据,加密以后的密文不能是相同的;第二是任意一段明文数据,经过加密以后,其结果必须永远是不变的。前者的意思是不可能有任意两段明文加密以后得到相同的密文,后者的意思是如果我们加密特定的数据,得到的密文一定是相同的。不可恢复性是MD5算法的最大特点。 实验步骤- MD5加密与破解: 1,运行MD5Verify.exe,输入加密内容‘姓名(英字)’,生成MD5密文;

大数据下信息通信数据加密技术的探讨

大数据下信息通信数据加密技术的探讨 发表时间:2020-01-09T16:56:04.237Z 来源:《电力设备》2019年第19期作者:田薇 [导读] 摘要:当前,在信息技术不断得到发展的背景下,计算机网络通信技术已经被广泛应用于各个行业的领域当中,并成为了一项必不可少的技术工具,在很大的程度上提高了工作效率,使得工作效果得到优化。 (国网山西省电力公司长治供电公司山西长治 046000) 摘要:当前,在信息技术不断得到发展的背景下,计算机网络通信技术已经被广泛应用于各个行业的领域当中,并成为了一项必不可少的技术工具,在很大的程度上提高了工作效率,使得工作效果得到优化。利用计算机网络通信技术可以对一些比较重要的数据进行传输,尽管使得信息传递的速度得到提高,但是不可避免的也带来了一些风险因素。基于此,本文从计算机网络通信和数据加密技术的概念入手,分析了计算机网络通信的问题,阐述了数据加密技术在计算机网络中的实际应用。 关键词:大数据;信息通信;数据加密 1 引言 大数据是依托于计算机信息技术和互联而产生的一种全新的数据体现形式,大数据技术的应该用为各行各业信息量的获取提供了方便,促进了行业创新的发展。现阶段,在社会的各行各业中,无论是社会经济还是交通行业以及商业等范畴都广泛地应用到了大数据技术,但是大数据技术的应用为信息安全性也带了隐患。近年来,由于数据泄露导致的安全事件频发,为了提高通信数据技术的安全性,就要加大对加密技术的应用,以下是本文针对以上观点进行的详细阐述,希望为大数据下信息数据加密技术的应用提供一些科学的措施。 2 运用数据加密技术的重要性 数据加密技术的使用有效地保证了网络通信的安全性。所谓的数据加密技术会加密用户个人数据以对个人信息进行加密处理,但是在使用过程中,只有当用户输入了正确的加密内容时,才能为使用数据加密技术,为网络用户创建安全屏障,例如,使用支付宝时,用户必须输入正确的支付密码才能完成操作。这是最简单,最直观的数据加密技术,可提高用户信息的安全性。通过使用数据加密技术不断改进计算机网络通信的安全保护系统,可以有效保护用户的个人信息。特别是,对于一些公司来说,许多商业机密都保存在计算机系统中,当发生泄漏或损失时,公司会遭受巨大的经济损失。然而使用数据加密技术,可以创建一个有效阻止黑客的分层加密保护系统,不仅可以保证用户的个人信息,还可以防止宾度的入侵,从而确保核心数据的安全性。因此,在计算机网络系统运行过程中,必须重视数据加密技术的应用。 3 大数据背景下带来的通信数据安全挑战 3.1 大数据的可靠性 由于近年来大数据在各行各业中的广泛应用,使一些人出现了对大数据的迷信心理,他们认为大数据技术就是对客观事物做出的分析,采用大数据技术提供出来的数据就是权威的,绝对正确的。其实这种认知是存在片面性的,因为大数据对数据进行收集之后,还要做进一步的收集和整理,在对数据分析和整理的过程中也会出现偏差,得出的数据也会存在一定的欺骗性,这就导致大数据的可靠性出现了问题。一旦大数据对数据的分析出现了错误,那么最后产生的结果也将是错误的,因此就会出现伪造的数据。而在具体的应用中,当提供的数据出现错误的时候,不仅会影响人们分析的水平,还会使人们根据数据提供的错误的场景进行错误的论断。通常情况下,伪造的数据都会掺杂在大量的数据信息中,人们对伪造数据分析处理的速度越快,信息的安全性就会越大,信息泄露的威胁也会随之加大。一旦信息数据遭到泄露,产生的后果是极其严重的,并且在这个时候再通过安全的手段泄露信息进行加密手段的时候也已经为时已晚,从而导致信息加密手段的可行性也被逐渐降低。 3.2 通信安全性 信息数据包在被计算机接收的过程中,会出现各种不同的集成结构。而通过集成结构所体现出的内容,就是推动计算机用户对其进行各种进程性操作的主要条件。信息数据广泛化存在于该集成结构中,这些信息数据在不断的传输过程中逐渐成为主要的被传输者,从而不断在传输进程中出现和产生各种安全漏洞,对计算机网络通信安全造成极大的威胁。计算机病毒是威胁网络环境及网络通信安全的主要隐患之一,网络病毒会给计算机系统的正常运行带来极大的干扰。计算机网络病毒最大的特点就是“快速性”,它会以极快的速度入侵计算机系统,直接影响计算机设备的系统运行,严重者更会导致计算机系统瘫痪,很多计算机网络病毒很难被彻底清除。如果病毒在计算机网络通信的数据传输过程中入侵的话,那么接收数据信息的计算机终端也会被网络病毒感染,最终导致网络病毒不断蔓延。 4 大数据下信息通信数据加密技术的应用 4.1 在电子商务中的应用 随着互联网网络及网络通信技术的不断发展,我国的电子商业行业也迅速崛起。互联网网络平台作为电子商务进行运营和开展的主要技术平台,必然会涉及多方的利益关联。对此,应不断加强数据加密技术在电子商务中的应用,从而不断增强电子商务环境的信息安全是十分重要的。在电子商务的运营过程中,为了保护用户的信息及财产不受侵犯,一般都需要通过身份验证进行注册和登录。同时为了进一步加强运营中的安全性,会增设交易密码、支付密码等安全技术手段。为了使用户的个人信息不被泄露和盗取,避免出现用户个人财产及人身安全隐患,维护电子商务行业及市场的安定,在电子商务中应用数据加密技术势在必行。 4.2 软件加密的应用 我们的网络计算机软件总会受到病毒的威胁,一旦计算机在使用过程中软件被病毒侵入,计算机就会瘫痪甚至破坏整个计算机系统。加密计算机软件通常可以检测病毒感染并有效保护计算机软件的安全性。实际应用中对数据加密软件的保护主要体现在以下几个方面:第一,软件遭遇病毒攻击,数据加密可防止病毒立即破解密钥。并且可以防止病毒的进入。这可以保护软件免受病毒侵害;第二,非法用户只有在破解软件检索数据信息时才能使用正确的密钥(密码)运行软件。如果密钥不正确,即使使用高度安全的软件也无法检索到信息。输入后,软件会通过删除用户数据或警报自动保护用户的数据安全信息。 4.3 局域网 在现代社会发展的过程中,局域网已经得到了较为广泛的应用。在很多公司的日常运作中都涉及到局域网,用来完成一些经营和管理活动。应用局域网的一个重要目标是保障网络通信安全,这就很容易涉及到一些体现企业核心技术的信息。在局域网中实际应用数据加密技术能在很大的程度上提高局域网中的信息安全性。尤其是应该重点对发送信息的端口和路由器进行加密设置。使网络通信传输环境的稳

计算机网络信息的数据加密技术分析

计算机网络信息的数据加密技术分析 摘要数据挖掘技术主要指的是一种数据库技术与人工智能技术结合的技术,其通过一定算法,可以从大量的数据信息中搜索到所需信息。在电力调度自动化控制系统中应用数据挖掘技术具有重要意义,所以有必要对其进行分析和探讨。 关键词计算机;网络信息;数据加密技术 引言 计算机网络安全是指通过使用各种的技术和管理措施,来保证计算机当中网络的硬件和软件系统能够很好地运行,能使网络中的数据以及服务器运行,同时也要保证网络信息的保密性和完整性,使网络在传输数据的时候不会让数据发生一些错乱的信息或者是出现丢失、泄露的情况等。计算机网络对世界的影响很大,随着计算机网络技术的应用范围不断地扩大,网络信息的安全以及数据的泄露等问题也越来越明显。只有找到正确的方法并且进行有效的监控才能很好地解决这一问题。计算机网络信息安全也与多种学科相联系着,如何解决这计算机网络安全的问题已经成了现在的一个重要的课题。 1 数据加密技术在计算机网络信息安全中应用的意义 计算机网络信息的概念属于一种宏观概念,主要是由数据载体构成的。因此,计算机网络信息既能够被人为窃取或修改,又能够被人为破坏。为解决计算机网络信息的安全问题,在计算机网络信息安全中应用数据加密技术,即使数据加密文件被第三方人员窃取,未能正确的输入数据密码是无法阅读数据加密文件内容的,这样可以让计算机网络信息的传输获得了更加安全的保护。数据加密技术具有较好的信息保密性、安全性以及信息可辨识性,能够有效保证数据加密文件的收发双方收到安全可靠的网络信息文件[1]。 2 计算机网络信息安全常见的问题 在电脑或者手机上登录个人账户时,常会出现一些个人信息曝光的问题,很多个人信息被一些不法分子利用。除此之外,有些企业的数据也会出现泄漏。据不完全统计,网络信息安全问题正呈现不断上升的趋势。 2.1 计算机授权用户被伪造 计算机数据信息被窃取之后,窃取者多会对信息内容进行修改并加以利用,网络攻击者可以冒充计算机授权用户侵入计算机系统内部。 2.2 网络安全信息被窃取

数据加密方案

数据加密方案

一、什么是数据加密 1、数据加密的定义 数据加密又称密码学,它是一门历史悠久的技术,指通过加密算法和加密密钥将明文转变为密文,而解密则是通过解密算法和解密密钥将密文恢复为明文。数据加密目前仍是计算机系统对信息进行保护的一种最可靠的办法。它利用密码技术对信息进行加密,实现信息隐蔽,从而起到保护信息的安全的作用。 2、加密方式分类 数据加密技术要求只有在指定的用户或网络下,才能解除密码而获得原来的数据,这就需要给数据发送方和接受方以一些特殊的信息用于加解密,这就是所谓的密钥。其密钥的值是从大量的随机数中选取的。按加密算法分为对称密钥和非对称密钥两种。 对称密钥:加密和解密时使用同一个密钥,即同一个算法。如DES和MIT的Kerberos算法。单密钥是最简单方式,通信双方必须交换彼此密钥,当需给对方发信息时,用自己的加密密钥进行加密,而在接收方收到数据后,用对方所给的密钥进行解密。当一个文本要加密传送时,该文本用密钥加密构成密文,密文在信道上传送,收到密文后用同一个密钥将密文解出来,形成普通文体供阅读。在对称密钥中,密钥的管理极为重要,一旦密钥丢失,密文将无密可保。这种

方式在与多方通信时因为需要保存很多密钥而变得很复杂,而且密钥本身的安全就是一个问题。 对称加密 对称密钥是最古老的,一般说“密电码”采用的就是对称密钥。由于对称密钥运算量小、速度快、安全强度高,因而如今仍广泛被采用。 DES是一种数据分组的加密算法,它将数据分成长度为64位的数据块,其中8位用作奇偶校验,剩余的56位作为密码的长度。第一步将原文进行置换,得到64位的杂乱无章的数据组;第二步将其分成均等两段;第三步用加密函数进行变换,并在给定的密钥参数条件下,进行多次迭代而得到加密密文。 非对称密钥:非对称密钥由于两个密钥(加密密钥和解密密钥)各不相同,因而可以将一个密钥公开,而将另一个密钥保密,同样可以起到加密的作用。

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