实验六 电子签章和手写签名实验报告
数字签名实验的报告

数字签名实验报告比较散列算法MD5和SHA所得到的结果从三方面进行分析:一、安全性:SHA优于MD5,由于160>128二、速度:SHA慢了约25%,因为160>128且80>60三、简易性:SHA对每一步骤的操作描述比MD5简单对实验记录2这个源文件进行各类实验:SHA-1的信息摘要比MD5的要长,无论对源文件做出空格、修改、删除、增加等任何操作,两种散列函数的信息摘要都会发生改变。
1 查找资料,掌握不同散列算法的原理和特点,掌握MD5和SHA散列算法的特点和应用条件。
散列函数有三个主要特点:(1)它能处理任意大小的信息,并将其按信息摘要(Message Digest)方法生成固定大小的数据块,对同一个源数据反复执行Hash函数将总是得到同样的结果。
(2)它是不可预见的。
产生的数据块的大小与原始信息看起来没有任何明显关系,原始信息的一个微小变化都会对小数据块产生很大的影响。
(3)它是完全不可逆的,没有办法通过生成的数据块直接恢复源数据。
常见散列函数有MD5、SHA、MAC、CRC。
MD5(Message Digest Algorithm 5):是RSA数据安全公司开发的一种单向散列算法,MD5被广泛使用,可以用来把不同长度的数据块进行暗码运算成一个128位的数值。
有两个特点:1、输入两个不同的明文(一段原始的数字信息)不会得到相同的输出值2、根据输出值,不能得到原始的明文,即过程不可逆所以要解密MD5没有现成的算法,只能用穷举法,把可能出现的明文,用MD5算法散列之后,把得到的散列值和原始的数据形成一个一对一的映射表,然后在所谓的解密的时候,都是通过这个映射表来查找其所对应的原始明文。
而绝对没有一种算法,可以通过输出加密后的散列值算出原始明文。
·SHA(Secure Hash Algorithm)这是一种较新的散列算法,可以对任意长度的数据运算生成一个160位的数值;·MAC(Message Authentication Code):消息认证代码,是一种使用密钥的单向函数,可以用它们在系统上或用户之间认证文件或消息。
实验六 电子签章和手写签名实验报告

实验六电子签章和手写签名实验指导书一、WORD文档的加密解密工具-选项-安全性-设置密码(数字签名)二、126邮箱的邮件发送加密。
三、网购安全/group/thread/1071800-18271434.htm/group/thread/1071800-18315291.htm/group/thread/1071800-18951921.htm/group/thread/1071800-21391621.htm/group/thread/1071800-23508827.htm四、电子签章1、详细实验步骤:(1)在/iSignature/DownLoad.asp下载iSignature电子签章软件和iSignature制作软件及电子印章图样;(2)进行电子印章安装,并打开文件iSignature.doc。
按“开始——程序——iSignature电子签章[教学版]——iSignature签章制作”的步骤进行。
(3)打开“签章管理”选择“签章图片导入”,并在我的电脑里找到“演示洋章图案”选择“金格科技财务章”,点击打开就出现如下图表(4)在“持有人”处输入持有人姓名(杨紫惠),在“印章名称”处输入“财务章”,并在“印章密码”输入密码并确认并点击“确定”,然后点击关闭(5) 在iSignature.doc 文件旁的电子签章工具栏里点击“电子签章”,在“签章信息”里输入密码并点击确定,并把签章移动到单位盖章出即可;然后点击“手写签名”处进行签名即可完成。
如图:2(1)电子签章的基本原理:电子签名(又称数字签名)技术建立在非对称密钥加密和报文摘要两种算法基础上。
(2)电子签章的核心技术是数字签名:数字签名是电子签章的核心技术基础。
数字签名的实现基础是加密技术,它使用公钥加密算法与散列函数。
常用数字签名算法有:RSA、DSS、ECDSA、ELGamal、Schnorr 等;还有一些用于特殊用途的数字签名,如盲签名、群签名、失败-终止签名等。
笔迹检验实验报告doc

笔迹检验实验报告篇一:怎样检验笔迹笔迹检验,也叫书法检验、文字检验,它是通过两部分书写的文字符号之间的比较鉴别,研究判断其书写习惯的本质是否同一,从而确定是否为同一人笔迹的一项专门技术。
笔迹检验的作用为以下四个方面:1.确定多起案件的物证笔迹是否为同一人所写,从而为立案侦察提供依据,有助于确定侦察方向和缩小侦察范围。
2.证明一起案件的书证或物证笔迹是否为多人所写,以发现和确定添写、改写事实,为鉴别文件真伪提供依据。
3.通过对物证笔迹与嫌疑人或被告人笔迹的检验,确定书写人,为认定作案人提供根据。
4.证明侦察对象笔迹与可疑信件笔迹是否为一人所写,从中发现和掌握侦察对象的去向和行踪。
笔迹特征的内容笔迹特征是个人书写习惯特性表现在笔迹中的各种征象。
它主要包括:1.笔迹的概貌特征。
指纵观笔迹的全貌所发现的特征,包括书法水平、字形、字体、字的大小等四类特征。
2.笔迹布局特征。
即书写文字在纸面上的安排特点。
3.写法特征。
指字的基本构成形式,包括异体、习俗简化、行草、简缩、错别字等。
4.搭配特征。
指笔画之间或偏旁部首之间的交接部位。
5.比例特征。
指笔画或偏旁之间的大小、长短、宽窄的比例关系。
6.运笔特征。
指完成每一个笔画和连笔动作时,从起笔、运行到收笔所表现的形态和力度特点。
7.笔顺特征。
用笔画或偏旁组合成字时的书写顺序。
8.笔痕特征。
指个人书写运动作用于笔尖反映在笔画中的特殊征象。
识别笔迹有无伪装,可以从以下几个方面进行分析:1.从整篇文字是否违反常规上进行判断。
注意整篇字迹的书写水平、书写速度是否一致,运笔有无生涩、抖动、不适当停顿现象,以及有无添、改、涂、描等反常现象。
如有这些现象,很可能是伪装笔迹。
2.从相同字、相同偏旁部首的写法特点上进行判断。
如果写法前后不一,且无规律,则可能是伪装笔迹。
3.从字的结构、笔画搭配比例是否均匀上进行判断。
注意基本笔画的长短,高低比例有无严重失调现象及其他反常现象。
4.从笔迹变化的逆向趋势上进行判断。
数字签名 实验报告

(一)下载数字签名证书,本次作业以支持PDF格式为例,探究其功能例如下方所示的pdf文件下载数字证书aloaha PDF Signator,进行解压安装:选择语言为英文安装结束后运行软件其软件界面如下所示在菜单栏或工具栏中打开将要进行签名的文件在工具栏中选择数字签名格式设置:可添加签名日期、姓名,也可以用图片格式在右上角则需下载Transportation Security Administration list另外还应向***************申请evaluation key最终设置完数字签名后进行签名跟保存由于只是试用版软件且没有成功注册,因此所显示的数字签名仅仅是上图所示以上仅为数字签名部分,在验证方面则以网上数字签名进行验证:(二)验证数字签名,以下为已签名的pdf文件点击签名可显示(已验证):在其属性中可以查看到相应证书信息以及公钥信息验证签名时,点击“签名属性”下方的“验证签名”即可完成,在左下图中可以看出,其验证签名后并为承认其签名的有效性,原因出在签名者自身身份不在其信任列表导致其签名不能完全有效,本文档中还包含了其他签名均因信息被更改而导致签名无效(右下图)。
点击签名是可查看其验证后的状态(三)导入数字证书1)以Acrobat Reader 9中文版为例运行Acrobat软件依次点击“文档”-“安全性设置”请选择左边的“数字身份证”,然后单击“添加身份证”。
选择“浏览现有的数字身份证文件”,再点击“下一步”请单击“浏览”选择“数字身份证”并单击“打开”输入证书口令:假如口令为ieltswritingskill点击“完成”回到了刚才的界面,说明我们成功地导入了证书之后运行相应文件,只要正确输入口令即可访问浏览文件(四)原理简述:此类型的数字签名过程,即通过互联网发布的PDF文档可以使用PDF文档签名证书进行身份签名或确认签名,签名后的文档则可以向用户证实PDF文档签署人的真实身份,签署人的真实身份是通过权威的第三方进行审核并确认,同时也保护了PDF文档在传输的过程中没有被非法篡改,从而使得签名后的PDF文档可以安全可靠的用于企业之间电子文档交换和电子合同签署。
电子签名笔迹动态特征的实验研究

电子签名笔迹动态特征的实验研究随着科技的不断发展,电子签名笔迹在日常生活和工作中越来越常见。
然而,电子签名笔迹的合法性和可靠性一直是人们的焦点。
为了更好地研究和理解电子签名笔迹的动态特征,本文将通过实验的方式对其进行深入探讨。
电子签名笔迹的动态特征是指在使用电子签名笔时产生的独特笔迹特征。
这些特征包括签名速度、笔画力度、笔画顺序等。
这些动态特征对于确认签名者的身份和防止伪造签名具有重要意义。
为了研究电子签名笔迹的动态特征,我们设计了一个实验。
我们收集了多个签名者的电子签名笔迹样本,并使用特殊设备对这些样本进行采集。
采集设备包括高精度传感器和高速摄像机,可以准确捕捉签名过程中的各种动态特征。
然后,我们对这些特征进行深入分析和处理,提取出签名速度、笔画力度等关键参数。
实验结果显示,不同签名者的电子签名笔迹动态特征存在明显差异。
签名速度方面,有些人签名速度较快,而有些人则相对较慢。
笔画力度方面,不同人也有不同的力度表现,有些人的笔画力度较大,有些人的力度则较小。
笔画顺序也是一个重要的动态特征,不同人的笔画顺序习惯也存在差异。
这些差异为确认签名者的身份提供了有力的依据。
实验结果表明,电子签名笔迹的动态特征具有很高的辨识度,可以为确认签名者身份提供有力支持。
然而,我们的研究仍存在一些不足之处,例如实验样本较小,未能涵盖各种年龄、性别和文化背景的人群。
未来研究可以进一步拓展实验样本范围,以提高研究的普遍性和适用性。
还可以探讨如何利用机器学习和等技术对电子签名笔迹的动态特征进行更深层次的分析和处理。
这些技术的运用可能有助于进一步提高电子签名笔迹的可靠性和安全性,为人们的日常生活和工作带来更多便利。
电子签名笔迹的动态特征研究具有重要意义,有助于我们更好地理解电子签名的安全性和可靠性。
通过不断深入地研究和实践,我们相信未来电子签名笔迹的应用将更加广泛,且更具安全性和可靠性。
电子签名笔迹的动态特征种类主要包括书写流畅度、草书结构、指纹识别等。
《密码学》课程设计实验报告-数字签名

《密码学》课程设计实验报告实验序号:06 实验项目名称:数字签名RSA签名RSA签名核心代码说明由于在实验报告5中已经对RSA的相关代码进行了分析,这里主要给出签名和验签的代码。
在对某个二进制文件进行签名之前,我们首先需要计算其数据摘要,这里我们采用md5哈希算法,其对应的代码如下md5哈希算法在RSA的签名中,其实就是用私钥进行解密的过程,其对应的代码如下RSA签名其中解密对应的代码如下,pow函数提供了快速幂的功能RSA解密在RSA验签的过程中,其实就是用公钥进行加密的过程,其对应的代码如下RSA验签其中加密对应的算法如下RSA加密RSA签名实验结果演示首先是计算待签名文件的md5值md5结果对得到的md5值进行签名,可以得到如下的结果RSA签名结果对签名进行验签,可以发现成功验证签名验证签名ECC签名代码整体说明相关文件(ecc.py)由于在前面的ECC加解密(实验报告5)中已经对ECC的相关接口进行了介绍,这里我们不再重复。
这里主要给出签名和验签的主要流程签名的主要流程如下1.选择一个随机数k,k∈{1,2,⋯,n−1}2.计算点R(x R,y R)=kG,并记r=x R3.利用保密的解密钥d计算s=(Hasℎ(m)−dr)k−1 (mod n)4.以<r,s>作为消息m的签名,并以<m,r,s>的形式传输或者存储验签的主要流程如下1.计算s−1 (mod n)2.利用公开的加密钥Q计算U(x U,y U)=s−1(Hasℎ(m)G−rQ)3.如果x U=r,则<r,s>是用户A对m的签名ECC签名核心代码说明由于在实验报告5中已经对ECC的相关代码进行了分析,这里主要给出签名和验签的代码。
进行签名的代码主要如下,可以发现和我们上面提到的签名步骤是一一对应的ECC签名进行验签的代码如下,和上述我们提到的验签步骤也是一一对应的ECC验签ECC签名实验结果演示同RSA签名一样,我们首先需要计算文件对应的数据摘要,这里我们使用md5哈希算法md5数据摘要接着对数据摘要进行签名,得到如下的签名结果ECC签名结果对得到的签名进行验签,可以发现成功验证ECC验签五、分析与讨论1)与ECC的签名相比,RSA的签名和验签显得更为优雅,即解密对应签名,加密对应验签2)和RSA签名相比,ECC引入了随机数k,使得即使对同一个数据进行签名,产生的结果也可能不一样,这在一定程度上增加了ECC签名的安全性3)与传统的分组密码相比,使用公钥密码实现数字签名非常方便且更加安全。
笔迹鉴定对比实验报告

一、实验背景笔迹鉴定作为一种重要的法证科学手段,在司法实践中发挥着至关重要的作用。
为了提高笔迹鉴定的准确性和可靠性,本实验选取了两组笔迹样本,分别由两位不同的书写者完成,旨在对比分析两种笔迹的异同,探讨笔迹鉴定的有效性和局限性。
二、实验目的1. 对比分析两组笔迹样本的异同,探讨笔迹鉴定的可行性。
2. 探究影响笔迹鉴定的因素,为提高鉴定准确率提供参考。
3. 总结笔迹鉴定的局限性,为实际应用提供指导。
三、实验材料与方法1. 实验材料(1)两组笔迹样本:分别由两位不同的书写者完成,样本字数不少于500字。
(2)笔迹鉴定软件:用于辅助鉴定过程。
2. 实验方法(1)分别检验:对两组笔迹样本进行分别检验,分析其书写风格、字迹特征等。
(2)比较检验:将两组笔迹样本进行对比分析,找出其相同点和不同点。
(3)综合判断:根据分别检验和比较检验的结果,综合判断两组笔迹样本的相似程度。
四、实验结果与分析1. 分别检验结果(1)书写风格:两组笔迹样本的书写风格存在明显差异,如字迹大小、字间距、笔画粗细等。
(2)字迹特征:两组笔迹样本的字迹特征也存在差异,如起笔、转折、收笔等。
2. 比较检验结果(1)相同点:两组笔迹样本在书写速度、字迹流畅度等方面存在相似之处。
(2)不同点:两组笔迹样本在书写风格、字迹特征等方面存在明显差异。
3. 综合判断结果根据分别检验和比较检验的结果,两组笔迹样本的相似程度较低,可以判断出两组笔迹样本并非同一人所写。
五、实验结论1. 笔迹鉴定具有一定的可行性,可以通过对比分析两组笔迹样本的异同,判断出两组笔迹样本的相似程度。
2. 影响笔迹鉴定的因素包括书写风格、字迹特征、书写速度等,鉴定过程中需综合考虑这些因素。
3. 笔迹鉴定具有一定的局限性,如书写者故意伪装、字迹相似度较低等情况,可能导致鉴定结果不准确。
六、实验建议1. 在实际应用中,笔迹鉴定应与其他证据相结合,提高鉴定结果的可靠性。
2. 鉴定过程中,应注重分析书写者的心理因素、生理因素等,以全面了解书写者的笔迹特征。
手写电子签名笔迹特征变化规律的实验研究

手写电子签名笔迹特征变化规律的实验研究*王少仿'王珊珊21.湖北警官学院2.湖北省武汉市公安局江汉区分局摘要:邀请四名大学生使用七台不同品牌与型号的电子签名设备,分别以不同执笔方式、书写压力书写签名;然后运用控制变量法,对实验样本进行分析,研究电子签名笔迹的概貌特征与细节特征,总结笔迹特征的种类及变化规律,探索不同品牌与型号的手写设备对签名笔迹特征的影响。
本研究可为手写电子签名笔迹检验寻求理论支撑,并应用于司法实践工作。
关键词:文魅验电子签名笔amE变倾律引言电子签名作为一种新兴手段被广泛使用的同时,相关的法律实务和检验技术问题也随之出现。
当前,我国文检界对于电子签名笔迹还未探索出一套成熟的鉴定方法,亟需文检人员广泛开展研究,突破该技术难题冋。
本文对大量实验样本进行分析,观察不同品牌及相同品牌不同型号的电子设备所形成签名笔迹的特征反映,总结特征变化规律,理清特征差异产生的具体原因,为电子签名笔迹的科学检验奠定基础。
_、手写电子签名器的工作原理手写电子签名的通用定义是:以触控笔或指尖为书写工具,以电磁式手写板或电容式手触板为书写承载体,依据电磁压感应或电流感应原理,记录笔迹的实时动态特征的电(-)电磁式手写板工作原理电磁式手写板的工作原理是:显示屏内置一块电磁感应板,当触控笔的笔尖在手写板上移动时,电磁感应笔会释放出电磁波,切割磁场,产生电信号,由基板感应到水平和垂直方向磁通量的变化后,通过计算变化值获取笔尖所在位置的x、y坐标,实现对笔尖位置的多点定位。
基于电磁波可以隔空传导的原理,即使触控笔未接触到基板,在基板上方一定高度内(一般为5~15mm),基板也可得到感应。
同时,触控笔能够感受书写人在笔尖上所施加的压力大小,笔内的压力电阻产生压感,压感通过磁信号,*基金项目:湖北省自然科学基金项目(编号:2017CFB774)显示笔画粗细,更加接近真实的笔在纸面书写时的感觉,进而反馈出笔迹。
(二)电容式手触杠作原理电容式手触板是利用电流感应的原理,通过基板所附着的传感器,电流从触摸屏四角上的电极中流出,传输到指尖处,通过计算四角电极流出的电流比例,精确得出触摸点的具体位置坐标。
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实验六电子签章和手写签名实验报告
实验六电子签章和手写签名实验指导书
一、WORD文档的加密解密
工具-选项-安全性-设置密码二、126邮箱的邮件发送加密。
三、网购安全
/group/thread/ /group/thread/ /group/thread/ /group/thread/ /group/thread/ 四、电子签章
1、详细实验步骤:
在/iSignature/
下载iSignature电子签章软件和iSignature制作软件及电子印章图样;
进行电子印章安装,并打开文件。
按“开始——程序——iSignature电
子签章[教学版]——iSignature签章制作”的步骤进行。
打开“签章管理”选择“签章图片导入”,并在我的电脑里找到“演示洋章图案”选
择“金格科技财务章”,点击打开就出现如下图表
在“持有人”处输入持有人姓名,在“印章名称”处输入“财务章”,并在“印章密码”输入密码并确认并点击“确定”,然后点击关闭
在文件旁的电子签章工具栏里点击“电子签章”,在“签章信息”里
输入密码并点击确定,并把签章移动到单位盖章出即可;然后点击“手写签名”处进行签名即可完成。
如图:2电子签章的基本原理:
电子签名(又称数字签名)技术建立在非对称密钥加密和报文摘要两种算法基础上。
电子签章的核心技术是数字签名:
数字签名是电子签章的核心技术基础。
数字签名的实现基础是加密技术,它使用公钥加密算法与散列函数。
常用数字签名算法有:RSA、DSS、ECDSA、ELGamal、Schnorr等;还有一些用于特殊用途的数字签名,如盲签名、群签名、失败-终止签名等。
电子签章的核心技术是基于公开密钥体系的现代密码学。
也是数字签名技术的重要应用之一。
电子签章存于安全的密码IC卡中,私钥不可导出IC卡。
进行电子签章时,根据签章对象不同,需要不同的签章软件支持。
电子签章系统将传统的印章、手写签名以数字化的形式技术表现出来,依托于PKI/CA平台,利用数字签名技术保障电子签章及签章所在实体的安全。
对于内嵌于办公软件中的电子签章系统来讲,主要的技术难点在于如何保证它不依赖于宿主的安全,能独立控制签章及公文的安全。
比如:要保证签章后的公文
不能被非法修改、不允许复制、插入到其它文档中;一旦签章公文被恶意篡改,系统应及时发现并标识出来。
对于基于WEB页面的电子签章来讲,签章的传输安全、集中管理等都是需要重点考虑的部分。
而对其它非“嵌入式”的电子签章系统来讲,如何跟用户的办公环境实现完整的整合、尽可能让用户方便地使用则是一个重点。
电子签章是按照公开密钥体系实现的。