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密码学:它是如何工作的以及如何利用它来实现网络安全

密码学的含义:它是什么和它不是什么 从定义上看,加密是一种旨在改变消息的技术:简单来说,加密可以定义为一种旨在使信息变得毫无意义的过程。强调意义保护的概念很重要,因为加密不是一种防御网络攻击和网络犯罪的方法,而是一种在有人不当拥有数据时使数据完全失去任何用途的技术。 密码学的概念不同于隐写术,隐写术是一种在某些方面相似的技术,但其目的是隐藏消息,而不是像密码学那样改变消息使其变得毫无意义。 这项技术是更广泛的科学——密码学的一部分,除了研究隐藏技术之外,还研究隐藏信息的破译。第二个组成部分在技术语言中被定义为“密码分析”。从历史上看,密码学几乎完全涉及军事背景,支持或反对间谍活动。目前,密码学已广泛应用于所有计算环境中;人们普遍认为它是保证在线通信安全的工具,特别是货币交易和数字签名。

GDPR 中的密码学

加密技术的应用在法律上 荷兰手机号码列表 不是强制性的,但就 GDPR 而言,强烈建议这样做。个人数据保护担保人强烈敦促在网络防御无效或无效的情况下应用加密作为附加措施。 为了避免与个人数据传播相关的严重后果,在与隐私严格相关的背景下,加密当然可以有助于避免经济处罚,这是数据控制者被要求采取的技术和组织措施之一。 GDPR:如何处理所需的义务并保证遵守立法 密码系统如何工作 密码学是一种与数据本质上相关的保护系统,通过字符加密来实现:密码算法是隐藏文本的数学函数,有效地使其加密。然而,对信息的访问是通过所谓的数字密钥进行的,能够使其访问。当今可用的加密功能与更大的计算能力相关,使得秘密数据输入变得非常复杂:自然有必要尽可能少地分发数字密钥。 密码系统可以分为两个宏观类别:对称密码系统和非对称密码系统。第一组通常被称为主要技术。

后量子密码学:优点和缺点

如今,加密算法基于的数 B2C 資料庫歐盟 学模型对于当前的计算能力来说过于复杂,但在不久的将来,人们的感觉是必须处理更大的潜力。大规模量子技术的引入可能很快就会使传统密码学过时。 因此,后量子密码学是一种提供不可侵犯性的最大安全保证的新方法。从密码学的角度来看,量子计算允许应用更复杂的数学算法,并且能够传达可能被拦截的私钥。 考虑到硬币的另一面,在密码分析方面使用量子将允许在几个小时内计算出复数的阶乘,从而推翻任何密码系统。在日常生活中,这可能会对许多方面产生影响,使每种类型的数据都容易受到攻击,并使互联网连接实际上无法使用。 因此,至关重要的是,这种潜力仍然掌握在那些真诚地利用它的人手中:多年来,一些研究中心和 IT 巨头一直在商业量子技术和后量子密码学的开发方面进行合作和竞争系统.. 如果一方面希望作为先锋进入市场,那么另一方面就必须使加密在未来几年变得可靠,同时保持安全性和攻击潜力之间的平衡。

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