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流密码(序列密码)中怎么检测同步丢失以及重新同步的问题?
kaiser1992
2016-05-13 08:57:55
我个人认为可不可以接收方一位一位的接收?如果没有收到,则同步丢失然后向发送方要求重传?
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流密码(序列密码)中怎么检测同步丢失以及重新同步的问题?
我个人认为可不可以接收方一位一位的接收?如果没有收到,则同步丢失然后向发送方要求重传?
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kaiser1992
2016-12-02
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我觉得可以借助网络方面的知识,采用校验CRC
qq_36775784
2016-11-21
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动西是死的人是活的 这个问题就看自己了
vagabond
2016-10-31
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我觉得,如果指示担心传输中出问题,出现数据丢失的问题。 可以通过传输协议增加CRC或者使用MD5/SHA1进行检测,或者使用容错传输协议。
kaiser1992
2016-05-13
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大家有什么好的想法呢?
流
密码
(一)
同步
流
密码
、自
同步
流
密码
以及线性反馈移位寄存器
流
密码
文章目录
流
密码
流
密码
分类
同步
流
密码
自
同步
流
密码
线性反馈移位寄存器LFSR在这里插入图片描述
流
密码
的基本思想是利用密钥 k 产生一个密钥
流
z = z0 z1 ⋯,并使用如下规则对明文 串 x = x0 x1 x2 ⋯加密: y = y0 y1 y2 ⋯ = Ez0 ( x0 ) Ez1 ( x1 ) Ez2 ( x2 )⋯。密钥
流
由密钥
流
发生 器 f 产生: zi = f( k,σ i ...
新编
密码
学——
序列
密码
一、一次一密(OTP) 特点: 加解密操作相同 — 逐bit异或 密钥
流
是真随机序列 优点: 加解密速度非常快。 缺点: 双方实现长度长且相同的真随机密钥
流
是非常困难的 将优点和缺点折
中
之后,就是
序列
密码
二、
序列
密码
2.1、实用
序列
密码
系统模型
序列
密码
体制的安全强度完全取决于密钥
流
的安全性 实用的
流
密码
以长度较短的初始密钥k经过密钥
流
生成器产生周期较长的伪随机序列 2.2、分组
密码
与
序列
密码
的对比 分组
密码
序列
密码
密码
编排(生成) 较简单 复杂
序列
密码
体制——
密码
学笔记(三)
一、
密码
学
中
的随机数 许多
密码
系统的安全性都依赖于随机数的生成,例如DES加密算法
中
的密钥,RSA加密和数字签名
中
的素数。
序列
密码
的保密性完全取决于密钥的随机性。 如果密钥是真正的随机数,则这种体制在理论上就是不可破译的。但这种方式所需的密钥量大得惊人,在实际上是不可行的。目前一般采用伪随机序列来代替随机序列作为密钥序列,也就是序列存在着一定的循环周期。这样序列周期的长短就成为保密性的关键。如果周期足够长,就会有...
对称加密---
流
密码
(
序列
密码
)
简介
序列
密码
又称为
流
密码
,是一类重要的对称
密码
体制,它一次只对明文消息的单个字符进行加解密变换,具有算法实现简单、速度快、错误传播少等特点。 最近在看对称
密码
相关的一些基础知识,下面我只写一下我的总结,有关每个算法的具体细节,请自行百度或谷歌。 因为
流
密码
中
主要是通过密钥与明文进行异或得出密文,但是一次一密又是极难实现的,况且明文长度太长还想找到与明文长度一样长的随机且不重复的密钥是特别困难的,所以对主要的扩充就显得及其重要,由此
流
密码
的重心就在于产生比较好的密钥序列。 历史 首先我想从代替
密码
说起,已知
第五章5.1
序列
密码
序列
密码
也叫
流
密码
,是一种基本的对称
密码
体制。 1、
序列
密码
设计思想 1、一次一密 2、 密钥
流
的随机性和密钥
流
的长度至少要与消息明文一样 分组
密码
序列
密码
密钥生成 较简单 密钥生成 较简单 加解密复杂 加解密简单 2、
序列
密码
的分类
同步
序列
密码
:密钥
流
的产生完全独立于明文和密文 性质: 1、
同步
性 2、无错误传播性 3、主动攻击可
检测
性 自
同步
序列
密码
:密钥
流
的产生依赖于固定长度的明文或密文 1、自
同步
性 2、错误传播的有限性 3、主动攻击可
检测
性 4、明文统计扩散性
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