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目录
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第一章 概述
1.1信息安全的目标与应用环境
1.1.1信息安全的三个基本目标
1.1.2信息安全目标实现的前提与环境编辑
1.1.3密码学与信息安全的关系
1.1.4数据的安全基于密钥的保密,而不是算法的保密
1.1.5公钥密码使得无密钥传输的保密通信成为可能
1.2密码学的起源和发展
1.2.1密码学两次飞跃编辑
1.2.2 密码学发展的三个阶段
1.3密码学的基本概念
1.3.1密码学的基本概念
1.3.2密码算法分类-I
1.3.3密码算法分类-II
1.3.4公钥密码的主要特点
1.3.5密码学五要素
1.3.6信息安全五大属性
1.4数字签名
第一章 概述
1.1信息安全的目标与应用环境
1.1.1信息安全的三个基本目标
- 保密性 Confidentiality 消息能够被安全的传送,即窃听者不能阅读发送的消息。
- 完整性 Integrity 消息的接收者应该能够验证在传递的过程中消息没有被修改;入侵者不能用假消息代替合法的消息。
- 可用性 Availability 即保证信息和信息系统随时为授权者提供服务,而不要出现非授权者滥用却对授权者拒绝服务的情况。
其他目标:
- 鉴别 Authentication 消息的接收者应该能够确认消息的来源, 入侵者不能伪装成他人。
- 不可抵赖性 Non-repudiation 发送者事后不可能虚假地否认他发送的信息。
- 可审计 Accountability 确保实体的活动可被跟踪。
- 可靠性 Reliability 特定行为和结果的一致性。
1.1.2信息安全目标实现的前提与环境
1.1.3密码学与信息安全的关系
1.1.4数据的安全基于密钥的保密,而不是算法的保密
1.1.5公钥密码使得无密钥传输的保密通信成为可能
1.2密码学的起源和发展
1.2.1密码学两次飞跃
1.2.2 密码学发展的三个阶段
1.3密码学的基本概念
1.3.1密码学的基本概念
密码学(Cryptology):研究信息系统安全技术的科学。它包含两个分支:
-
密码编码学(Cryptography),对信息进行编码实现隐蔽信息的一门学问。对信息进行变换,保护信息在信道中的安全。
-
密码分析学(Cryptanalysis),研究分析破译密码或伪造的学问。设计和使用密码必须遵守柯克霍夫准则——算法必须公开,对密钥进行保护。
-
两者相互对立,而又互相促进地向前发展。
1.3.2密码算法分类-I
按照保密性依赖的基础分为:
- 受限制的(Restricted)算法: 算法的保密性基于保持算法的秘密。
- 基于密钥(Key-based)的算法: 算法的保密性基于对密钥的保密。
1.3.3密码算法分类-II
按照密钥的特点分为:
- 对称密码算法(Symmetric Cipher):就是加密密钥和解密密钥相同,或实质上等同,即从一个易于推出另一个。又称秘密密钥算法或单密钥算法。加解密使用相同的密钥【门锁】
- 对称密钥密码又可分为流密码和分组密码
- 分组密码每次对一块数据(Block)加密例子:DES, IDEA, RC6, Rijndael
- 流密码每次对一位或一字节加密例子:One-time padding, Vigenére, Vernam
- 对称密钥密码又可分为流密码和分组密码
- 非对称密钥算法(Asymmetric Cipher):加密密钥和解密密钥不相同,从一个很难推出另一个。又称公钥密钥算法(Public-key Cipher) 。加解密使用不同的密钥
1.3.4公钥密码的主要特点
多个用户加密的消息只能由 一个用户解读,实现了保密性。
无需事先分配密钥。
只能由一个用户加密消息而使多个用户可以解读,实现了不可抵赖性。