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rsa加密前沿信息_rsa加密在线工具(2024年12月实时热点)

内容来源:牛排名所属栏目:教程更新日期:2024-11-29

rsa加密

一篇介绍RSA加密的文章 网页链接 文章阐述了RSA的数学原理、实际考虑因素,并提供了Go语言实现RSA密钥生成、加密和解密的完整代码。

计算机系统基础:开启新篇章的钥匙𐟔‘ 𐟓š 计算机系统基础知识 𐟔’ 加密算法:守护你的数据! 在计算机系统中,加密算法是保护数据隐私的关键。通过加密算法,明文被转化为密文,只有掌握密钥的人才能解密。加密算法主要有两种:对称加密和非对称加密。 𐟔‘ 对称加密:使用相同的密钥进行加密和解密,如AES和DES。速度快,但密钥传输不安全,适合本地加密。 𐟔‘ 非对称加密:使用一对密钥进行加密和解密,如RSA和ECC。安全性高,适合网络传输。 𐟒ᠤ𚆨磥Š 密算法有助于加固网络安全,保护个人隐私。记住,数据安全就是个人安全! 𐟒𛠨œ𚥏艹 性:确保系统稳定运行! 计算机可靠性是指系统在给定条件下保持连续正常工作的能力。了解计算机可靠性对于应对系统故障和数据丢失至关重要。 𐟔’ 提高计算机可靠性的方法包括: 𐟒𞠥䇤𛽦•𐦍š定期备份重要数据,防止数据丢失。 𐟔砥†—余设计:通过增加硬件和软件的冗余来提高系统容错能力。 𐟔 容错算法:使用容错算法,如纠错码和检错码,来修复和检测数据传输中的错误。 𐟌Ÿ 计算机可靠性是系统稳定运行的保障,对于软件工程师和系统管理员来说,是必备的常识。 𐟒ᠨœ𚧳𛧻Ÿ知识基础总结:构建计算世界的基石! 计算机系统知识基础是我们理解计算机世界的基础架构的关键。深入了解它,可以更好地理解计算机的工作原理和应用。 𐟖寸 计算机硬件:CPU、内存、硬盘等组成部分,负责数据存储和运算。 𐟖寸 操作系统:管理硬件资源,提供用户接口和运行环境。 𐟌 网络通信:实现计算机之间的数据传输和交流。 𐟒𛠧𜖧苨ﭨ耯𜚥Ž𐨮᧮—机程序的编写和执行。 𐟔 深入了解计算机系统知识基础,可以帮助我们更好地理解计算机系统的工作原理,为开发和运维工作提供坚实的基础!𐟒ꀀ

上个月,有一个不太引人注目的科学发现:人类已知的最大质数诞生了。 除了数学家,大概没人会对这个消息感兴趣,它离日常生活太远了。 质数简介 质数是大于1的自然数,除了1和自身外无法被其他自然数整除。虽然质数与日常生活似乎没有直接关系,但实际上,它在很多方面都扮演着重要角色。 经典的数学难题 数学家们对质数的研究从未停止。公元前,欧几里得就证明了质数的个数是无限的。2015年邵逸夫数学奖得主亨里克.伊万尼克在质数特性上取得了重要成果,特别是在筛法理论的应用上。他和约翰.费雷迪兰德尔共同证明了无限多个质数可以表示为X2+Y4X^2+ Y ^4X2+Y4,这一发现为后续的质数研究打下了基础。 日常生活中的质数 质数在日常生活中也有应用,特别是在加密技术中。根据算术基本定理,每个大于1的自然数要么是质数,要么可以分解为质数的乘积。这种质因数分解在信息安全中至关重要。例如, RSA 加密法就是基于质数特性,它广泛应用于网上银行和电子商务等领域。 RSA 加密法使用一对密钥:公钥和私钥。发信者用公钥加密信息,接收者用私钥解密。即使信息被截取,截取者也无法解密,从而保障了信息安全。虽然量子计算机在破解加密上已取得一些进展,但目前普遍使用的 RSA 密码仍然安全。 大自然中的质数 质数的痕迹不仅存在于数学和科技中,还可在自然中找到。例如,周期蝉的生命周期为7年、13年和17年,这些数字均为质数。这种独特的生命周期可能帮助它们避开天敌,提高生存概率。 但是,本周《华盛顿邮报》的一篇报道,却把这个发现跟普通人拉近了距离。 大家恐怕想不到,发现这个数字的人不是数学家,而是程序员。《华盛顿邮报》就是讲述背后的精彩故事,我看得津津有味,科学报道就该这么写,下面分享给大家。 2024年10月10日,美国程序员卢克.杜兰特( Lu ke Durant )发现了人类已知的最大质数。 那天晚上,他收拾衣物,准备从加州返回阿拉巴马州的老家。出门之前,他决定远程登录服务器,看一下正在运行的脚本。 他原以为,就像过去一年的每次远程登录一样,脚本要么没有结果,要么报错。但是,那天晚上不一样,脚本给出了运行结果。 杜兰特意识到,他刚刚发现了世界上新的最大质数。他立刻告诉同伴这个消息,然后顾不上回老家了,开始仔细检查脚本的结果。 他发现的这个质数,后来被命名为 M136279841。它大得离谱,足足有41,024,320个十进制位。如果你每秒读一位,需要475天才能读完。这个数字等于2的136,279,841 次方减一。 为了算出这个数字,杜兰特花了差不多一年,自掏腰包大约200万美元,去购买 GPU计算时间,用来运行脚本。 今年36岁的杜兰特,曾经在 Nvidia公司担任程序员。公司的股价上涨,让他赚到了足够的钱,于2021年离职,开始投入自己的项目。 他选择的项目,就是计算梅森质数。他在 Nvidi a 的经历,让他能够熟练使用 GPU 编程,去完成高速计算。 17世纪,法国传道士马林.梅森(Marin Mersen e)提出,存在无数个质数,可以表示成 2n-1的形式,比如3等于22-1,7等于23-1。 目前,人类已知的梅森质数有52个(包括杜兰特发现的那个)。寻找新的梅森质数,早就成了数学迷的一种爱好。 上个世纪90年代,互联网出现后,一个美国程序员乔治.沃尔特曼(George Woltman)组织了"互联网梅森质数搜索计划"(Great Internet Mersenne Prime Search,简称 GIMPS计 划)。 GIMPS计划的目的,就是使用计算机程序,寻找梅森质数。它的官网提供程序下载,你可以在自己的电脑上运行这个程序,它会在计算机的空闲时间进行计算,寻找下一个梅森质数。 目前,全世界大约有3,000~5,000名志愿者在运行这个程序。梅森质数实在太难算了,在过去的28年里,GIMPS计划一共发现了18个梅森质数。 上一个数字发现于2018年,比杜兰特发现的第52个梅森质数短了1600万个十进制位。 杜兰特的不同之处在于,在他以前,所有人都使用CPU 进行计算,只有他使用 GPU。CPU一两周的计算量,GPU 大约只需要一两天的时间。 特为了找到这个数字,动用了17个国家/地区24个机房和两家云服务商的服务器,进行协同计算。 他说:"如今个人的能力比历史上任何时候都强得多,你能调用的云计算,规模令人难以置信。我们拥有这样神奇的强大系统,所以最好弄清楚如何利用它们。" 梅森质数没有任何实际用途,科学家寻找它只是为了乐趣和探索人类知识的边界。 杜兰特由于这个发现,得到了3000美元奖金。他把这些钱捐给了阿拉巴马州的公立寄宿学校,那是他去加州理工学院读大学前的母校。 他发现的最大质数已经到了4100万位,GIMPS 计划依然在悬赏第一个找到十亿位质数的人。#科技#

上海振华重工申请基于RSA加密算法实现的JMeter接口测试自动登录专利,提高了自动化测试登录测试的效率

对称加密与非对称加密:你选对了吗? 在现代加密算法中,对称加密和非对称加密是两种主要的加密方式。对称加密是指加密和解密使用相同的密钥,这个密钥需要在信息传输之前共享,因此也称为共享密钥加密。它的优点是加密和解密速度非常快,但密钥的管理和分配却非常麻烦,且容易被破解。常见的对称加密算法有DES和AES等。 非对称加密则是指加密和解密使用不同的密钥,也称为公私钥加密。其中公钥用于加密信息,只有私钥能够解密,私钥是保密的,只有拥有私钥的人才能解密信息。这种加密方式的优点在于密钥分发非常方便,且安全性相对较高。常见的非对称加密算法有RSA和ECC等。 总的来说,对称加密虽然快速且简单,但存在密钥管理麻烦和易受攻击的问题。而非对称加密则相对安全,但复杂度更高,需要更多的计算资源和存储空间。两种加密方式在具体应用中需根据具体情况综合考虑使用。

中国科学家用量子计算机破解了RSA加密

由于我们目前使用的计算机,其字长采用64位,最大能够表达的数只能达到2^64,即:18,446,744,073,709,551,616。 这个数字对于更大的运算来说就不够了,比如说我们在互联网安全加密中经常使用的RSA加密算法,它使用的大质数,最少也要使用64位,通常是128位,这对于目前的计算机字长来说,就远远不够了。因此,计算机科学上,采用一串字符替换64位字长表达整数。比如:3486877980395769477030587398746282762867684这样一串数字,在计算机科学中,被称为字符串。 这样,就可以进行任意大的数字计算。这种方法被称为大数运算。

中国科学家称用量子计算机破解了RSA加密

上海大学王潮研究团队发现,D-Wave量子计算机能够优化问题解决方式,具备攻击RSA等加密方法的潜力。研究人员在论文中指出,通过D-Wave Advantage系统,团队成功分解了一个22位的RSA整数,展现了量子计算在密码学问题中的应用潜力。 网页链接

网页如何记住你的身份:Token技术详解 令牌(Token)就像是进入网页的通行证,由服务器颁发并签名。简单来说,Token是通过加密用户信息形成的凭证,用于验证用户身份。接下来,我们将从JWT(JSON Web Token)的角度详细讲解Token技术的实现过程: 1. 转换与加密 𐟔„𐟔’ 为了确保Token的安全性,我们需要将用户的身份信息(载荷)通过Base64Url编码进行规范化,然后使用对称(HMAC)或非对称(RSA)加密方式生成签名。这个签名加上头部信息,构成了JWT的基本结构:头部.有效载荷.签名。 2. 加密细节 𐟔 例如,使用非对称加密算法(HMAC)对载荷进行加密时,需要一个特殊的密钥进行签名操作。这个密钥由服务器掌握,用于加密和解密信息。 3. 使用场景 𐟓Œ 身份验证:当用户登录后,服务器生成JWT并返回给客户端,之后客户端可以在后续请求中携带这个令牌进行身份验证。 信息交换:JWT可以在不同的应用程序或服务之间安全地传递信息。 通过这些步骤,我们可以确保Token的安全性,从而让网页记住你的身份。

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