现代密码

2024-11-19

现代密码(共6篇)

现代密码 篇1

随着我国经济的迅速发展, 政府对信息产业的投入和支持力度不断加大, 中国互联网发展统计报告显示, 截止2009年底, 我国互联网普及率已经突破28.9%, 每周平均上网时间高达18.7小时。从各种应用的发展速度上看, 商务类交易遥遥领先, 年平均增幅高达68%, 网络支付用户年增幅高达80.9%。为了保证网络类应用系统, 特别是网络支付系统的安全, 必须借助现代密码学技术保证网上传输信息的机密性, 网上交易用户身份和数据来源的认证性, 网上交易过程的不可否认性, 以及交易数据的完整性。由此可见, 现代密码学在大学信息科学专业学科建设中具有非常重要的作用。从2005年, 济南大学开始在网络工程专业开设现代密码学课程, 加强对网络信息安全技术人才的培养。经过五年的课程建设, 现代密码学课程已经发展成为网络工程专业的基础课程, 为社会培养了近500名信息安全类人才。多年来, 我们坚持教学与实践相结合的原则, 充分发挥多媒体教学辅助手段, 探索新的教学方法, 提高学生的学习兴趣, 丰富授课内容, 在教学上积累了丰富的经验。

一、现代密码学课程的特点

现代密码学是一门理论性很强的交叉性学科, 涉及到初等数论、近世代数、概率论、信息论等基础性学科。而密码学的应用又涉及到计算机网络, 程序设计等计算机课程。学科知识跨度非常大, 理论性与应用性都非常强, 对于理科学生与工科学生都有一定的难度。在授课内容的选择上, 我们借鉴了兄弟院校的学科建设经验, 挑选了具有代表性的经典理论与具有代表性的算法。主要授课内容包括古典密码学、对称密码算法、非对称密码算法、消息认证与杂凑算法、数字签名、密钥管理等内容。对现代电子商务系统中应用非常广泛的密码算法, 比如DES、AES、RSA等算法, 结合具体的应用案例做详细的讲授。

二、教学经验

根据现代密码学的课程特点, 我们精心设计授课计划, 理论与实践相结合, 通过案例教学, 把软件设计技术应用到课堂授课之中, 使枯燥的算法学习变得趣味化、形象化。

(一) 教学目标的确定

根据网络工程系培养方案, 网络工程专业主要培养能够在网络工程及其相关领域进行网络工程的规划与管理、网络施工、网络安全管理等方面的应用型专业人才。所以, 我们现代密码学的教学目标定位于理解与应用。通过现代密码学的学习能够使学生掌握密码学的相关知识架构, 理解常用算法的基本原理, 能够在网络安全软件或者网络安全管理过程中应用现代密码学解决实际的问题。

(二) 案例化教学

针对现代密码学的数学理论和算法理论, 我们通过设计形象化的例子来阐述相关概念, 加深学生对知识的理解程度。比如, 在讲述费尔玛定理、中国剩余定理时, 我们针对工科学生的特点, 避开定理的证明, 通过举例加深学生对定理的理解, 使学生达到会学、会用的目的。

(三) 交互式动态授课

现代密码算法的授课过程中, 特别是对称密码算法的授课过程, 如果只是根据教材内容按部就班地讲解算法的执行过程与数据变换, 多数学生会对课堂内容产生乏味感, 大大降低学习的兴趣。针对这种情况, 本课程组自行开发了相应的算法演示授课软件, 把算法的每一轮以及每一轮中的每一步变换详细地展示出来。与传统的多媒体教学课件所不同的是该教学课件完全实现了动态交互式的教学方式, 授课软件能够根据不同的明文输入, 实时地演示密码算法对每一个比特的变化过程, 能够使学生清晰地看清楚算法的内部机理, 取得了良好的授课效果。

(四) 讨论式小组作业

高校计算机的普及对学生的学习方式产生了革命性的影响。首先是多媒体方式的授课过程改变了“老师板书, 学生记录”的课堂学习方式。其次是互联网搜索功能使学生抄袭作业变得非常容易。为此, 本课程组设计了新模式的作业处理方法。新方法不再限制每个学生必须交一份作业, 而是让学生通过自愿结合的方式成立作业小组, 每个小组只需提交一份组作业。为了保证小组内的每个学生都完全掌握作业内容, 我们把传统的作业批阅搬进课堂, 在课堂讨论课上, 随机抽查小组内的成员, 让被抽查到的同学把其所在组提交的作业讲解给全班其他同学, 老师现场评分, 把该成绩记为组内每个组员的本次作业成绩并纳入期末考核。这样一来, 学生变成了主讲人, 老师变成了听众, 活跃了课堂气氛, 促进了学生演讲能力与动手能力的提高。根据博弈论的纳什平衡理论, 每个学生不愿意丢掉课堂上的得分, 而且不愿意因为自己没有搞懂作业而影响本组内其他同学的得分, 所以该方法能够最大限度地激发学生认真讨论并完成作业, 达到掌握相关知识的目的。经过多年探索, 证明该方法是行之有效的。

三、课程建设体会

现代密码学已经逐渐发展成为信息科学学科学生必须掌握的专业课程之一, 在现代电子商务、电子银行、网上证券等网络应用系统中应用非常广泛。为了配合现代密码学的课程建设, 本课程组在培养方案的制定过程中, 开设了相关的信息安全类课程, 比如网络安全协议、PKI体系与应用技术、网络攻防技术等课程, 形成了网络信息安全课程群, 建立了网络信息安全学科方向。根据毕业生的去向与社会反馈情况来看, 本校的现代密码学相关课程群的建设取得了良好的社会效益。

参考文献

[1]《2010年中国互联网发展统计报告》, http://www.cnnic.net.cn/uploadfiles/pdf/2010/1/15/101600.pdf.

[2]贾伟峰、杨礼波, 《华北水利水电学院学报》[J], 2010, 26 (3)

[3]杨义先、郑世慧、罗群, 《计算机教育》[J], 2010, (15)

现代密码 篇2

①点击个人头像;

②点击YY面板左下角的小浣熊,选择“我的设置”;

③进入修改密码页面 udb.duowan.com 输入所需修改帐号,登陆后选择“密码管理”或者常用功能中“修改密码”按钮,系统则会自动检测最高的安全验证。

注:修改密码后请使用新密码登陆YY。

安全中心安全等级排序:密保手机>密保邮箱>密保问题>当前密码(证件号码只用来作为申诉材料)

注:

若知道帐号登录密码,并绑定密保邮箱和密保问题,但邮箱未验证,密保问题>密保邮箱;

若知道帐号登录密码,并绑定密保邮箱,但邮箱未验证,登录密码 >密保邮箱;

密保资料重置密码的步骤如下:

1)密保手机,若帐号有绑定密保手机号码,则需要验证密保手机,如下图:

温馨提示:若收取不到密保手机的验证码,请按照以下方法排查:

①.手机关机或欠费停机;(解决方法:请关机或充值后重新发送请求)

②.手机防火墙将验证码短信屏蔽;(解决方法:请关闭防火墙后或者更换另一台手机,重新发送请求)

③.手机短信签名档导致格式错误;(解决方法:请删除签名档后重新发送请求)

④.手机短信运营商网络延迟;(解决方法:请稍后重新发送请求,或者咨询当地运营商网络进行咨询查看网络是否正常。另外偏于地区如:西藏、新疆部分区域可能无法正常收取验证码信息。)

通过上述情况排查后,若仍无法正常收取验证码请您将问题提交到客服中心:kf.yy.com/ 并提交以下信息:通行证;手机号码;所在地区;联系YY号;联系QQ号;最后一次编辑短信的时间;进行何种操作收不到验证码(如找回密码、修改密码、修改密保资料、绑定手机、提交申诉选择联系手机、申请短位ID等)工作人员会对您的问题进行跟进处理。

2)密保邮箱验证,若帐号未绑定密保手机号码,但绑定了密保邮箱,则需要验证密保邮箱,如下图:

温馨提示:若收取不到找回密码的邮件,请按以下步骤进行排查:

①.检查邮箱是不是和帐号匹配。

②.请您检测一下您的邮箱能否正常收取邮件。

③.请您检查一下是否在“垃圾邮件”中。

④.请您查看一下您的邮箱安全级别设置是否过高,是否将多玩的邮件列为了邮件黑名单、以及反垃圾邮件中是否有多玩网址,如果有,请删除。

⑤.请将多玩service@duowan.com邮箱地址添加入白名单中,然后再进行相关操作。(设置步骤:登录邮箱后,点击首页“设置”- 反垃圾 - 设置邮件地址白名单 - 输入“service@duowan.com”- 点击“添加到白名单”)

有时邮件服务器过忙导致发送邮件速度过慢,请您在重新申请发送一次,如果参照以上方法还不能解决问题,则需要您联系您邮箱的归属官方,告知对方您的邮箱收不到service@duowan.com的邮件。请他们为您检查您的邮箱是否出现故障。

3)密保问题验证,若帐号未绑定密保手机或密保邮箱,则需要验证密保问题,如下图:

4)证件号码

如果以上三种方式都无法找回您的密码,您可以尝试提交YY帐号申诉申请重置密保资料及修改密码:complaint.duowan.com/udb/complaint/YY/first_step.jsp

②找回密码

进入密码找回页面 udb.duowan.com/password/index.do,输入您输入所需修改帐号的通行证+验证码,如下图:

输入后,点击“下一步”系统则会自动检测最高的安全验证,成功验证后即可找回密码。若账号已设置密保手机和密保邮箱,则可以根据实际情况来选择对应的找回方法。

现代人的“密码综合征” 篇3

“说实话,虽然设置了密码,可心里还是发慌呀,而且有很多时候就因为密码设置得太多把自己都搞糊涂了。”张钊军苦笑着告诉心理医生,有好几次遇到急事到银行取钱,结果因为密码设得太多,连自己都忘了,急得一头汗也没办法,“我算了一下,手机密码、电子邮箱密码、饭卡密码、银行卡密码、购物卡密码……我居然有16个密码。”

随着社会的进步,各种卡的使用已越来越多,电话卡、上网卡、信用卡、医保卡、银行存折等等,有卡就得设密码,手机的开启需要密码,上网聊天需要密码,银行取钱需要密码……密码无处不在,简单的数字怕被盗,复杂的数字记不住,每次输入前都得想来想去,甚至整天被卡号困扰着,以致紧张、焦虑、恐惧,这就是现代都市人的“密码综合征”。

“密码综合征”是人们在竞争的高压下,表现出来的过强心理防御意识,虽然大家在编制密码上不断积累经验,弄得花样翻新、层出不穷,但安全感却没有半点增加。自我强迫记忆密码带来了心理障碍,于是被焦虑和恐惧困扰。

具有“密码综合征”行为的人,大多对外界怀有强烈的不信任感。他们把自己的内心封闭起来,缺乏情感的交流和释放,这些积压的情绪不但得不到缓解,还可能演变成一种伤害性的情绪,一旦爆发,严重的就会导致抑郁症、焦虑症、强迫症等心理疾病,甚至会伴有头痛、眼花、神经衰弱等症状。更有一些人曾经被他人破解过密码,于是在“一朝被蛇咬,十年怕井绳”的心理作用下,总是害怕自己的密码再被别人破解。这种过分的担心,使他们整天处于惶恐、烦躁的情绪中,严重妨碍了正常的生活、工作和学习。

防范“密码综合征”,应正确看待密码的作用,合理地运用和设置密码,可以为密码设置一个简单的记忆方法,如将密码适当归类,上网用的电子类密码统一为一类,银行卡类的交易密码统一为一类,经常使用的密码用一个特殊的代号记在自己经常会看到的地方,要用时只有自己才能看懂代号。

如果真的已经被密码所困扰,或是出现了焦虑、精神不振等现象的话,就要注意自我调节了。调节的方法是,保证足够的睡眠和规律的生活,使大脑皮层能恢复和保持良好的状态;告诉自己要真诚信任他人,克服遇事过于谨慎、优柔寡断等不良个性。如果病症真的较严重了,就应该在医生指导下适当服用一些药物,以消除紧张情绪。最重要的还是要调整心态,以真诚、信任的态度去处理人际关系。

据《心理医生》

现代密码 篇4

近年来, 随着数字传播技术的飞速发展和普及应用, 媒体生态的变化日新月异, 其中最本质最核心的变化就是传统媒体的数字化和众多新媒体形态的出现。同时, 以数字媒体、网络技术与文化产业相融合而产生的数字媒体产业, 正在世界各地高速成长, 并通过影响消费者行为深刻地影响着新闻传播、文化娱乐等各个领域的发展。

一、数字媒体的界定

数字媒体是指以二进制数的形式记录、处理、传播、获取过程的信息载体, 这些载体包括数字化的文字、图形、图像、声音、视频影像和动画等感觉媒体。通常数字媒体可分为:

1. 感觉媒体 (Perception) :

指能够直接作用于人的感觉器官, 使人产生直接感觉 (视、听、嗅、味、触觉) 的媒体, 如语言、音乐、图像、图形、动画、文本等。

2. 表示媒体 (Presentation) :

是指为了传送感觉媒体而人为研究出来的媒体, 借助这一媒体可以更加有效地存储感觉媒体, 或者是将感觉媒体从一个地方传送到远处另外一个地方的媒体, 如语言编码、电报码、条形码、语言编码等。

3. 显示媒体 (Display) :

分为两类, 一类是输入显示媒体, 如话筒、摄像机、光笔以及键盘等, 另一种为输出显示媒体, 如扬声器、显示器以及打印机等。

4. 存储媒体 (Storage) :

用于存储表示媒体, 也即存放感觉媒体数字化后的代码的媒体称为存储媒体。例如磁盘、光盘、磁带、纸张等。

5. 传输媒体 (Transmission) :

传输媒体是指传输信号的物理载体, 例如同轴电缆、光纤、双绞线以及电磁波等都是传输媒体。

二、数字媒体在中国市场的发展历程

中国数字媒体于1995年随着互联网出现开始兴起。2005年底, 科技部火炬中心正式批复成立了国家新媒体产业基地。包括媒体传播、广告发布、动画动漫、网络科技等。同年, 中国进入“博客元年”。博客成为最流行的网络交流方式。2006年《国家“十一五”文化发展规划纲要》“特别指出要积极发展新兴传播媒体:手机网站、手机报刊、IP电视、移动数字电视、网络广播、网络电视等新兴传播载体。”2008年1月1日, 正式明确了积极推进中国电视数字化改革进程的决心。支持国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收终端数字化改造。同时, 手机开始加入到“新媒体”的行列中。2008年, 利用北京奥运会的转播契机, 中央电视台强力推出了手机奥运电视频道, 并利用电视与网络媒体的互动, 先后为28大类奥运赛事提供了音视频直播、轮播服务。

目前的中国数字媒体的载体主要包括:互联网, 手机媒体, IPTV互动电视网, 移动数字广播电视网。2010年~2012年, 数字媒体在中国成为媒体主流。根据奥维咨询预测, 2010年互联网电视的增速将超过50%, 市场规模将超过300亿元。数字媒体率先影响中国的80后、90后的年青人群, 数字媒体成为媒体主流后, 会与传统传媒交相辉映, 共存很长的时间, 覆盖不同需求人群。

三、数字传播的特点

1. 高共享和高交互性是数字媒体服务的显著特点:

目前, 数字媒体服务形式多种多样, 主要有数字电视、移动电视、网络电视、手机短信彩信、手机游戏、即时通讯、博客播客、搜索引擎、数字出版、门户网站, 这些服务的融合、交叉将是数字媒体服务的主旋律。

2. 互动性是数字化大众传播的另一个显著的特点:

互动性是以数字媒体系统的交互性技术为基础的。互动性是指发布者、接收者双方基于数字媒体交互性而进行双向沟通模式。

3. 接收者地位的变化也是数字媒体最显著的传播特点:

媒体的发展经历了精英媒体、大众媒体和个人媒体三个阶段。精英媒体时代, 信息由少数人生产, 少数人消费;大众媒体时代, 信息由少数人生产, 多数人消费;个人媒体时代, 信息有多数人生产, 多数人消费, 生产和消费界限模糊。在个人媒体时代, 个人就是媒体, 草根文化得以盛行。

四、数字传播的优势

高保真度:在数字传播中, 信息在传递过程中信息几乎没有损耗, 提高了传播的质量。

大容量传播:媒体数字化后, 作为传播的通道其信息承载能力有了极大提高。不但提高了信息的播送质量, 也增加了信息存储容量和传输时的信道容量。如:数字电视, 楼宇电视。

便利快捷:数字媒体的日益普及为人们提供了更多方便快捷的信息接收渠道和信息传播途径。如:手机电视。

传播成本低:新的传播媒体将大众传媒行业重新精简为小型的作坊行业, 从而减少了人力成本, 如:数字刊物。

传播方式多样化、直观化:多媒体的应用使传播内容及形式更加丰富多样, 效果更为直观。

五、数字传播在整合营销传播中的应用

整合营销传播的概念是“以消费者为核心, 重组企业行为和营销行为, 综合协调地使用各种形式的传播方式, 以统一的目标和统一的传播形象、传播一致的产品信息, 实现与消费者的双向沟通, 迅速树立产品品牌在消费者心目中的地位, 建立产品与消费者长期密切的关系, 更有效地达到广告传播和产品行销的目的。”它的三个要点是:以消费者为核心;传播一致的信息 (speak in one voice) 与消费者的双向沟通。

而数字传播的兴起, 正符合了整合营销传播的需要。

首先, 数字传播更为细分和精准, 满足消费者个性化需求。一般以用户的需求为导向, 提供的内容更为丰富。

案例一:分众的商务楼宇广告

主要针对25岁~40岁的商务白领群体, 利用搭载电梯的碎片时间提供产品信息, 从而用相当于电视广告1/10的成本就能很好覆盖目标受众。

案例二:街旁网 (LBS)

LBS (Location Based Service) 包括两层含义:一是:确定移动设备或用户所在的地理位置;二是:提供与位置相关的各类信息服务系统, 简称“定位服务”。目前很流行的街旁网就是利用LBS服务锁定使用者目前所在的位置, 用户可以在所在的位置“签到”, 赢取徽章, 成为地主, 获取来自街旁合作伙伴的特殊优惠, 并最终与好友分享他们的与地理位置相关的社交活动, 并同步到中国主要的社交网络上 (新浪微博、开心、人人和豆瓣) 。街旁网是中国领先的基于位置的移动社交服务, 旨在为世界上最大的移动互联网用户群创建基于位置的社交网络服务。

其次, 与目标受众产生的互动性更强, 创造更具特色的营销体验和沟通方式。

案例三:新浪微博

新浪微博是一个提供微型博客服务的网站。用户可以通过网页、WAP页面、手机短信、彩信发布消息或上传图片。新浪可以把微博理解为“微型博客”或者“一句话博客”。您可以将您看到的、听到的、想到的事情写成一句话, 或发一张图片, 通过电脑或者手机随时随地发送给朋友, 一起分享、讨论。您还可以关注您的朋友, 即时看到朋友们发布的信息。现在很多品牌已经意识到微博对于大众的影响力, 纷纷开设自己的官方微博, 希望与消费者保持持续、具有亲近感的沟通, 形成良好的互动。

这其中, 最为成功的就是“杜蕾丝”和“凡客”的品牌官方微博, 他们充分理解并应用了微博的特征和长处, 达到了应有的传播效果。

案例四:苹果APP

APP是Application应用的简称。自从苹果在世界上刮起一阵“IPHONE"热潮后, 下载APP已然成为众多苹果迷每天必做的功课。APP是一个由苹果公司为i Phone和i Pod Touch、i Pad以及Mac创建的服务, 允许用户从i Tunes Store或mac app store浏览和下载一些收费或免费的应用程序, 其中包含:游戏, 日历, 翻译程式, 图库, 以及许多实用的软件。

例如, 大众汽车在2011年上海国际车展期间设计了一款手机APP传播模式, 采用了LBS定位系统, 即在上海、苏州和杭州三个城市, 各设置了五枚虚拟徽章, 用户假如收集到五枚徽章, 就可免费获得上海车展的门票, 还有机会获得限量版的大众汽车车模。

再次, 传播效果智能化。数字媒体能够对消费者的行为进行更为精确的跟踪和分析, 从而使数字传播提供更好的服务和互动。

案例五:京东商城

京东商城是中国最大的综合网络零售商, 是中国电子商务领域最受消费者欢迎和最具有影响力的电子商务网站之一, 在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等12大类数万个品牌百万种优质商品。2012年第一季度, 京东商城以50.1%的市场占有率在中国自主经营式B2C网站中排名第一。

京东商城针对顾客对于产品的搜索, 不仅分析其可能感兴趣的商品, 而且提供同类商品的销售排行榜, 以及同品牌系列产品中, 各单品的销售排行。利用这些信息, 顾客可以更方便、更快捷地做出选择。

结论

随着数字媒体的不断发展和壮大, 任何传播者都有理由相信, 数字传播将会在整合营销传播过程中发挥日益重要的作用。传统媒体向数字媒体的转变, 或与数字媒体的融合将是不可逆转的趋势。同样, 在整合营销领域, 数字传播也在不断发挥其不可替代的作用, 成为品牌营销手段中的新兴力量。

摘要:近年来, 随着数字传播技术的飞速发展和普及应用, 其中最本质最核心的变化就是传统媒体的数字化和众多新媒体形态的出现。同时, 以数字媒体、网络技术与文化产业相融合而产生的数字媒体产业, 正在世界各地高速成长。

关键词:数字媒体,数字传播特点和优势,数字传播在整合营销中的应用

参考文献

[1]《数字传播》季铁著

[2]《数字技术与新媒体传播》王宏著

找回一个密码,忘记更多密码 篇5

那么,可以找回啊?找回需要提供邮箱。注册用的Gmail。Gmail被墙了。一个邮箱犯了什么罪?要这么严防死守?算了,说这种东西也于事无补,谁搭理你呢?用QQ邮箱不能活下去吗?

或者你找VPN啊。但是我不会翻墙,没有武功。当然,主要是懒癌发作。不会可以求人,但惰性决定了我在Gmail被墙之后的半年或者更长时间里,保持了无动于衷。我甚至都没有通知群众,我改用了什么邮箱。我接受了它不能打开的事实,就像过去灾荒年代,那些生了七八个孩子的中年人,天灾人祸病患重,死掉了几个孩子一样。连默哀的时间都没有,最多心中叹了一句,伐克。有时候,我想过一阵,还是能活过来吧。但貌似高估了我们的意识形态部门的心情和决心。基于这样的背景,我已经大半年没有更新过手机页面,没有下载过任何新鲜东西。

好像也能苟活。

有一阵我也想过,用能打开外网的电脑,登录一下邮箱,更改一下密码,但后来又不了了之。

直到前几天,我感到不能这般与现代社会隔绝,必须把密码整出来。我用了一个非常长线的操作方法,让身在美国的好友直接登录,然后把系统发去的激活数字发给我即可。但是,朋友在第一个路口就遇到了麻烦,“邮箱密码不正确。”“你再试试这个或者……”

只要提示密码不正确,人就会感到慌张。有的时候仅仅因为敲错一个尾字母,你就会立即把你的记忆全部推翻,换一组更加不对的数字。人就是一种连自己都信不过的生物。

我的朋友说等一下,“系统显示你这是以前的密码,你的邮箱新密码在9月份的时候改过。那我们跳过这一步,通过手机找回,请提供186那个号码的末几位数字。”“那个号是公司给的手机号,上缴作废了。”希望再次缩小了。“还可以再抢救一下,可以通过回答问题,快,说出你的第一个老师的名字。”“贺湘槐”“错了!”“我去,不会吧。”“我帮你试试,哈哈,我试成功了!”“是谁?”“贺老师。”

就这样,靠着对我的难以理喻的了解程度,我的师姐帮助我前进了一小步,接下来输入备用邮箱,脑海再次一片空白,难道是雅虎那个?雅虎邮箱是不是都关闭了啊,妈蛋。我感到半截身子已经沉入水中,寒意袭来。最后捣鼓了半天,不出所料地没戏,系统建议我换个常用IP地址的电脑重新来过。

就这样,我作茧自缚,被自己设置的门禁挡在了文明社会之外。

但是天有不测风云,第二天我在同事可以翻墙的笔记本面前找到了灵感,或者说手感。在她退出自己的邮箱之后,我随意输入了一个密码,破解成功。激动之际,赶紧掏出纸笔,记下了正确的密码。就这样失散半年的Apple ID终于重设成功了。

但是喜悦只持续了一小会。细细想来,我还有多少密码是不太确定的呢?微信支付密码忘了,滴滴打车红包白抢了;不太常用的过去的邮箱密码,忘了个精光;博客密码更是甭提了,而令人生气的Blogcn不仅是密码,网页也被清空了,写了四五年的博客,以为一键搬家成功就再也没管过,结果一个字影都不见了;MSN是自己挂了,但即便活着,也恐怕找不回了;开心网、豆瓣、知乎没去试验,但是“去试一下”这个念头已经被我的神经枢纽中心阻止了。我好像已经不想知道它们的密码是否正确这件事了。

可能是因为它们已经不再出现在生活里,更新的东西太多,没有它们的位置了,也可能是我已经Out了,Out到活在熟悉的几个旧地方就万事大吉的地步了。翻译成成语的话,大概就叫固步自封吧。

现代密码 篇6

DNA计算[1,2,3]是一门近几年才兴起的前沿学科,而密码学则是作为用于保护数据安全的工具从古老的凯撒密码到现代密码学逾期将近两千余年。两个看似没有联系的学科在现代技术下呈现越来越紧密的联系。

密码学技术是信息安全技术的核心,主要由密码编码技术和密码分析技术两个分支组成[4,5]。传统经典密码学和在其基础上发展起来的现代密码学,其加密解密过程,以及安全性都是基于数学难题,除一次一密外其他的密码系统都只具有计算安全性,如果攻击者有足够的计算能力,就可以破译这些密码。但传统密码在算法和理论上都是相当成熟的。

量子密码是一个全新的概念[6],它依赖于物理学的理论基础作为密码的安全模式,简单说就是基于单个光子和它们固有的量子属性来研究开发比较先进安全的全新密码系统[7]。因为量子系统在不干扰系统的情况下是不可能测定该系统的量子状态的,同时由Heisenberg测不准原理几乎可以保证,量子密码学成为不可破译的密码。

DNA密码是近几年伴随着DNA计算的研究而出现的密码学新领域。其特点是以DNA为信息载体,以现代生物技术为实现工具,挖掘DNA固有的高储存密度和高并行性低消耗等优点,有很多人相信其将有可能与传统密码学,量子密码学并列成为密码学的三大分支[8,9,10]。但是要想与发展成熟的传统密码和理论较完善的量子密码并驾齐驱还是要经过长期的理论构架和实践操作,现阶段学术界对DNA密码的研究也在逐渐展开[11,12,13,14,15]。

1 现代密码学和量子密码学

1.1 密码学概念

将一个加密系统采用的基本工作方式叫做密码体制。构成一个密码体制的两个基本要素是密码算法和密钥。一个密码体密码体制通常有五部分组成:明文空间U;密文空间L;密钥空间K,k=<Ke,Kd>(Ke是加密密钥,Kd是解密密钥);加密算法E;解密算法D。

明文m∈U,密钥k=<Ke,Kd>∈K,则加密C=EKe(m)∈K,解密m=EKd(C)∈U。

1.2 现代密码学

现代密码学是在经典密码学或称之为传统密码学的基础上发展起来的。传统密码学基于Non-Polynomial Time Complete(NP-C)问题之类的各种数学困难问题,但无论是经典密码学还是现代密码学,其安全性都依赖于一种“智慧”,即尚未发现其安全缺陷便认为其是安全的。为了打破“构建方案、攻破方案”这一循环,现代密码学基于更严格和更科学的基础。

在现代密码学中发展完善且运用广泛的主要是:对称密码、公钥密码等。

1.3 量子密码学

1.3.1 量子密码学概念

用物理学知识开发出的不能被破获的新密码系统就叫量子密码,由量子为信息载体,经由量子信道传送。不同于基于数学难题的传统密码,量子密码是一个全新的概念,它依赖于物理学的理论,特别是量子物理学作为密码的安全模式,简言之就是基于单个光子和它们固有的量子属性来研究开发的密码系统。

1.3.2 量子密码学的实现过程

量子密码的传送程序大致为:现在地面发射加密的量子数据和信息,再通过大气层发送量子信号,然后由卫星接收信号再并转发到地面的各个接受目标。

1.3.3 量子密码学的优势

量子密码学的安全性建立在量子物理学基础上,即使攻击者拥有强大的计算能力也无法攻破对计算破解方法免疫的量子密码。物理法则保证了这个量子信道的安全性。

量子密码的安全性是基于Heisenberg的测不准原理、量子不可克隆原理和单光子不可分割性,遵从物理学规律,是无条件安全的。在量子密码学中用光量子传递数据和信息,如果被监听者插入或截取信息,攻击者不可能在未被发觉的情况下破译密码,从而保证了密码使用的安全性。

1.3.4 量子密码学的难题

由量子密码学的实现过程可见,量子密码学的研究和使用有一下难题需要解决:

1)低温状态下加密技术;

2)加密速度问题;

3)卫星的吸收问题。

2 DNA密码

2.1 DNA密码学概念

DNA密码是密码学中新生的密码,要了解DNA密码必须先对DNA计算和DNA生物技术有一定的了解。

由Aldeman在1994年首次利用现代分子技术,提出并解决了哈密顿路径问题的DNA计算方法,并成功进行试验后,DNA算法被广泛运用与解决NP问题中。这门学科解决问题的过程可以简化叙述为:

1)对于特定问题,将问题中的相关数据编码为DNA链。

2)在适宜的条件下,将1)中的DNA链的若干拷贝在溶液中混合。根据碱基配对原则,溶液中的短链将自组装结合为长链。

3)反应结束后,通过PCR扩增、磁珠分离等实验技术,筛选出满足一定条件的反应结果,即为所求的问题结果。

DNA密码虽然是在DNA计算基础上诞生的,但二者有明显不同,区别是:DNA计算是用DNA技术解决数学难题,而在DNA密码中,所谓的生物学难题却是用来作为DNA密码系统的安全依据[16,17]。

2.2 DNA密码实现过程

DNA密码系统总体方案如下:

步骤A密钥生成。此步骤中生成由信息的发送者和接收者分别掌握的加密钥和解密钥。一般设计一段DNA序列作为加密和解密信息的引物序列,或将其设计成为由Watson-Crick互补配对的一对探针集合等。

步骤B加密。将要传送的明文信息制作成为密文,1)需将明文信息进行数据预处理:选择编码方式将具体明文转化成为数据信息。本文使用DNA编码方式,将DNA核苷酸看作是四进制编码,用三位核苷酸表示一个字母,如字母A则以CGA表示,字母B则有核苷酸序列CCA表示。2)制作消息序列:将由1)制得的DNA消息序列前后各链接上有20个核苷酸的5′和3′引物。

步骤C信息传送。用超声波把人类基因序列粉碎成为长度为50~100的核苷酸双链,并变性成单链,作为冗余的DNA使用,在将含有信息的DNA序列混杂到其中,喷到传送载体上形成无色的微点,在通过普通的非保密途径传送,由于制作材料普片,可以保证大规模使用,增加了传送的成功率。

步骤D解密。接收方和发送方共享编码方式和引物信息。当接收方接收到含有消息DNA序列的传送载体后,提取微点中的DNA,用已有的引物对DNA微点中的消息序列进行PCR扩增,再通过测序得出消息DNA序列。再根据预先约定的编码方式还原出明文。

2.3 DNA密码当前面临的主要问题

1)缺乏相关理论支持。至今DNA密码还没有建立起相应的理论,DNA密码的实现模型是什么,安全依据在哪里,具体应该如何实现等都尚未解决,也正是因为如此现阶段难以产生适合使用的DNA密码方案。

2)实现困难,代价高昂。在已有的方案中,加密解密阶段往往要人工合成消息DNA序列,进行PCR扩增,对DNA序列经行测序等生物实验。这必然要求在装备精良的生物实验室进行,从而限制了DNA密码在实际操作中的使用。

2.4 DNA密码的优势

DNA密码的继传统密码和量子密码以后诞生,必然要有其独特的区别和优势,如

1)利用DNA所具有的体积小的特征,实现纳米级的存储;

2)利用DNA的超大规模并行特性,实现加密解密的快速化;

3)利用人类还不能破解但是可以使用的生物学难题,作为DNA密码的安全依据[11,12],以实现能够抵抗量子攻击的新型密码系统;

4)在实际运用方面,由于DNA密码对实时性要求不高,但可以大规模进行数据加密、安全数据存储、身份认证、数字签名和信息隐藏等密码学应用中可以有独特的发展;

5)由于DNA微点不易被发现,就算密文被发现截取,也不易对未知的DNA混合物进行测序,所以消息序列不易被发现,从而保证了安全性。

2.5 DNA密码的缺陷

DNA密码的不足可以分为:DNA计算技术的发展不足;DNA密码学运用上的先天缺陷;DNA密码在实现上的困难三个大方面:

1)DNA计算技术的发展不足

首先,目前所建立的每一种DNA计算模型只能解决一类问题(以NP-完全问题为主),而没有像电子计算机那样的统一处理问题的模型,其距离通用性还有很大差距;

其次,在已经建立的DNA计算模型中,大多数问题存在着所谓的“解空间指数爆炸问题”,即随着问题规模的增大,所需要的DNA分子数量成指数阶地剧增。DNA分子虽然体积微小,但是可用的分子毕竟有限。

再次,一些模型中,反应过程中需要人为参与反应步骤过多,削减了DNA计算被大规模应用的可能性;

最后,在目前的DNA计算实现运算模块现有成果中,若想将反应结果投入下一次运算,往往需要人为再处理加工后才能进行下一步,无法自动进行。这是限制目前DNA计算发展的本质困难。

2)DNA密码学运用上的先天缺陷

首先,不能代替传统密码学独立使用。DNA密码的设计不易改变,相当于一次一密,在反复利用上不够灵活。

其次,DNA计算技术的成果不能直接应用到DNA密码学的设计和研发使用中。

最后,DNA编码直接影响到DNA密码的加密解密过程的准确性和破译的难易程度。

3)DNA密码在实现上的困难

由前文介绍可知DNA密码加密和解密的过程,以及密文密钥的设计,可见:

首先,DNA密码从设计到加密解密都需要在在一个设备精良的生物实验室,耗费巨大代价高昂,不易普遍使用。

其次,DNA密码只能用物理方法传送。特别是作为密文的载体、密钥的引物等,而编码方式和生物条件等也可以通过信息传送。但现在使用的主要使用电子计算机而不是DNA计算机,但这又同时保证了在信息屏蔽时密码的使用。

最后,如何保证使用的载体不被破坏污染,从而达到信息传递的准确性。

3 DNA密码对比传统密码和量子密码

DNA密码学、传统密码学、量子密码学这三类密码学建立在不同的学科基础上,从理论到实现方式再到安全依据均不同。由于本文主要探讨DNA密码的优劣,下面就将DNA密码学与后两种一一对比。

3.1 DNA密码与传统密码的区别

1)理论基础方面,传统密码学是基于Non-Polynomia Time Complete(NP-C)问题之类的各种数学困难问题,DNA密码学以DNA为信息载体以现代生物学技术为实现工具;

2)传统密码以计算机芯片为存储媒介,DNA密码以DNA链或DNA芯片为存储媒介;

3)存储能力方面,传统媒介1g硅芯片可存储16MB,而1g DNA可存储108TB;

4)传统密码以串行运算为主,而DNA密码在DNA并发反应下具备并行运算能力;

5)安全性方面,传统密码多基于困难数学问题,而DNA密码的安全性还可以依赖于生物学困难问题。

3.2 DNA密码与量子密码学的区别

1)理论基础方面,量子密码学基于量子物理学,DNA密码基于现代分子生物学;

2)传送方面,量子密码学由量子为信息载体,经由量子信道传送,DNA密码以DNA为载体,经由物理过程传送;

3)安全性方面,量子密码学依据Heisenberg测不准原理成为不可破译的密码,DNA密码主要是以生物学技术的局限性为安全依据。

4 DNA密码实用性

既然DNA密码不能取代传统密码成为现在可以独立的大规模使用的密码学,那么作为完善和补益,DNA密码在现阶段可以有以下尝试:

1)DNA密码可以储存传统密码学中一次一密乱码本;

2)在公钥密码中可以用来构造陷门单向函数;

3)目前已经在隐写术中取得成功的前例;

4)由DNA的生物特性可以制成生物认证码;

5)利用DNA的超高容量的储存密度以及其生物特性,可以尝试解决我国庞大的居民身份管理系统,并运用于身份识别。

5 DNA密码的发展与展望

由上文可见,DNA密码现阶段不适合取代传统密码学独立使用,如何与传统密码系统、量子密码系统结合使用,从而建立成为一种混合的新型密码系统,使得此密码系统具有:

1)传统密码学或量子密码学已经颇为成熟和完善的理论基础;

2)保留DNA密码的优势:超大规模计算并行性,超高容量的存储密度,超低的能量消耗;

3)具有DNA密码或量子密码在安全性上的优势,对计算免疫;

4)具体操作时能保持传统密码易于操作,反复使用的优势。

虽然这种新型密码体系过于理想化,无论是在理论的建立、体系的设计、具体实践中都必将困难重重,甚至由于过于复杂而不适用于现代的信息加密传输,但在对其的研究过程中未必不会触类旁通的产生新的密码体系,或对现有的密码体系做出补益和完善。

摘要:DNA密码是近年来伴随着DNA计算而出现的密码学新领域。本文简要介绍了DNA密码学、传统密码学、量子密码学。从三者的基本概念、理论基础、具体操作过程、安全依据和现阶段的发展成果以及不足着手,通过对比得出DNA密码学相较与传统密码学和量子密码学的优势和不足并分析存在问题的原因。然后给出DNA密码学在实际运用中已经取得的成果和未来可能发展的方向。最后做出展望提出结合三种密码学的优势建立新的混合型密码学体系的构想。

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