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[讨论]是异或还是加减
加密软件做二次以上的运算,还是使用模加减法较好。 |
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不可破解原理及实现
对不起,二元一次方程无解是指一个式子的情况下,正好对应加密式子,明文未知,密钥未知,密文已知的情况。 楼上的大侠们好像穷举那么容易,二次加密二次穷举?实际一次穷举就很困难,如果是多入口几乎连尝试的勇气都没有。 实际密文你也不知道是几次加密,多次加密和一次加密根本无法分别。想碰运气的话,就是大海捞针。 密码传递最好走另外的信道。如果两地通讯最好使用约定好的密码本,这样就不用传递了。 |
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不可破解原理及实现
道理太简单了,只要知道来路不明的乱码不可破解就是了。学问再大二元一次方程也解不了,因为本来就没解。 |
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默认密码的妙用
也许程序有几个默认密码供你单选,例如你选择了其中一个,程序将使用你的输入12345对这个默认的100字节密码进行改造形成新的数组,并以新数组为用户密码进行加密。 解密时你的密码仍然是12345,加上你的默认密码选择。 |
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默认密码的妙用
默认密码部分你可以认为它是一个相当规模的数组,它可以是多个备用,这个是程序设定的,也就是公开对破解者来说是公开的,当有用户输入了少量的密码后程序将根据密码的内容,从几个默认密码数组中选择一个,并对这个数组进行彻底的改造,生成新的数组直至生成密钥数组完成加密或解密。 |
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默认密码的妙用
上面说的不影响这个不影响那个是没有用好。方法的本质是使用少量输入数据,去控制大量的数据,就是用少量的数据实现对大量数据的非线性变换,例如受控的随机排序等,变换后的数据可以有多种用途,这里是作为代替用户输入大量密码。 |
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默认密码的妙用
确实有单一入口被动的问题。可以设几个默认的候选加长密码,有单选按钮控制,这样就主动多了,穷举攻击成功的可能性将趋于零。 |
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默认密码的妙用
不存在 【口令的验证过程是攻击者可以反复高效使用的】,程序不做口令正误的判断,如果尝试口令覆盖了真正的口令,你也需要自己将其找出。 举例说明: 例如定义:从用户口令算出一个rand()种子,然后用rand()后面的100字节作为用户密码,程序用这100个字节衍生出密钥数组加密信息,解密也是一样 。所有操作离不开这100字节,若穷举攻击可以用它们的组合试试和用口令是等效的。 |
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不可破解原理及实现
其实破解者对于一些来路不明的乱码,那种毫无特征的乱码是没有什么办法破解的。如果要是知道这些乱码是由什么加密软件产生的,并且加密前是什么类型的文件,这样似乎就有了些许破解的方向,起码能用穷举攻击试试运气了,如果以前要是有破解成功的经验,就可以找出资料来 参考 参考或许能有些头绪。但是遇到经至少二次加密的乱码那你可能什么也得不到,用分析法统计各种参数,穷举攻击都毫无用处,如同瞎猫去抓活耗子,原因是你根本没有前进方向只能望码兴叹。 |
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默认密码的妙用
不要误会,默认的长密码是程序设定的,用户输入的数据只是很少的字符,也好记忆,程序在收到用户输入后,利用这少量的数据,去改造默认的长密码,并将改造后的数组作为用户密码用于加密。这样就实现了少量输入字符而使用大量数据作为密码的目的。 |
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默认密码的妙用
道理就是一点点,实际就是强制使用超长位用户密码而已。 |
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未知数加密理论
没错,加密算法就是一种数值变换,变得好别人看不懂得不到任何信息,自己又可通过逆变换复原明文。变得不好别人能够破解,信息得不到保护。 |
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[原创]密码学基础:DES加密算法
谢谢,科普! |
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RSA流密码互补加密
欢迎破解,本加密程序是全能型的,既可以数字认证,又可以快速加密文件。 实际RSA加密部分用的是很弱的密钥,并且从程序中可以得到 E,D,N值,用它们的目的是使加密具有不对称性,它们对数据安全毫无贡献,数据安全是由流密码加密部分负责的。
最后于 2019-9-19 10:37
被sjdkx编辑
,原因: 丰富内容
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RSA高速加密
RSA高速加密又有重大改进了,只用一个公钥一个私钥去加解密,连密钥文件都省了。 RSA加入的意义就是让程序具有数字签名的功能,密文的安全性由流密码部分负责。 这样的加密程序就能完成对称加密和非对称加密所有能做的事了,且安全高速。 |
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RSA高速加密
RSA那把锁是为了数字签名用的仅此而已。 |
操作理由
RANk
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雪币
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