加密

了解密码学

密码学的核心是使用算法将常规消息(在密码学中称为“明文”)转换为看似无意义的乱码(称为“密文”)的实践。 此过程依赖于称为“密钥”的附加信息,将密文解密回可读的明文。 密码学的主要目标是确保所传输的信息保持安全并且未经授权的个人或第三方对手无法访问。

在早期阶段,密码学主要关注密码的使用,密码是用于加密和解密消息的算法。 这些密码通常称为经典密码,可以手动编码和解码。 然而,它们的鲁棒性不足以承受当时可用的密码分析技术。

无线电和互联网通信的出现需要开发更强大的加密方法。 由于消息被不加区别地传输,被拦截的风险增加了。 为了解决这个问题,计算机引入了先进且高度安全的技术来扰乱明文。 虽然理论上可以在没有密钥的情况下破译高级加密算法,但使用对手可用的资源在合理的时间范围内实现这一点实际上是不可行的。

目前,密码学在计算机通信中发挥着至关重要的作用。 它广泛用于各种应用程序,包括 SHA-256 等加密哈希函数的实现。 这种特定的哈希函数在保护比特币(BTC)和其他加密货币的运行方面发挥着至关重要的作用。

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密码学的核心是使用算法将常规消息(在密码学中称为“明文”)转换为看似无意义的乱码(称为“密文”)的实践。 此过程依赖于称为“密钥”的附加信息,将密文解密回可读的明文。 密码学的主要目标是确保所传输的信息保持安全并且未经授权的个人或第三方对手无法访问。

在早期阶段,密码学主要关注密码的使用,密码是用于加密和解密消息的算法。 这些密码通常称为经典密码,可以手动编码和解码。 然而,它们的鲁棒性不足以承受当时可用的密码分析技术。

无线电和互联网通信的出现需要开发更强大的加密方法。 由于消息被不加区别地传输,被拦截的风险增加了。 为了解决这个问题,计算机引入了先进且高度安全的技术来扰乱明文。 虽然理论上可以在没有密钥的情况下破译高级加密算法,但使用对手可用的资源在合理的时间范围内实现这一点实际上是不可行的。

目前,密码学在计算机通信中发挥着至关重要的作用。 它广泛用于各种应用程序,包括 SHA-256 等加密哈希函数的实现。 这种特定的哈希函数在保护比特币(BTC)和其他加密货币的运行方面发挥着至关重要的作用。

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