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幾種信息加密算法的比較研究

發(fā)布源:深圳維創(chuàng)信息技術(shù)發(fā)布時(shí)間:2020-11-23 瀏覽次數(shù):

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)通信已逐漸成為信息交流的重要手段。

信息安全問(wèn)題日益受到人們的重視,加密算法的好壞直接決定著信息的安全性。

加密算法經(jīng)歷了從簡(jiǎn)單到復(fù)雜,從私鑰到公鑰,從傳統(tǒng)的加密到有巨大理論支持的新型加密的快速發(fā)展的歷程。

1.1 DES加密

目前對(duì)DES體制的攻擊方法主要有三種,它們是窮搜索攻擊、差分攻擊和線性攻擊。

由于DES 密鑰只有56位,對(duì)密鑰進(jìn)行窮搜索攻擊,現(xiàn)在已經(jīng)被破譯,所以對(duì)它進(jìn)行了改進(jìn),獲得公認(rèn)*好的算法就是IDEA算法。

IDEA使用長(zhǎng)度為128bit的密鑰,數(shù)據(jù)塊大小為64bit。

從理論上講,IDEA屬于 “強(qiáng)”加密算法,在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間是安全的,除非在該算法中找到根本性的漏洞或十分奏效的密碼分析方法,否則破譯途徑就是窮盡搜索全部的密鑰。

在現(xiàn)有的技術(shù)條件下,搜索整個(gè)密鑰空間,共計(jì)2128把密鑰,是完全行不通的。

1.2 RSA加密

RSA 算法是*個(gè)能同時(shí)用于加密和數(shù)字簽名的算法,易于理解和操作。

RSA 在人們的應(yīng)用過(guò)程中也存在著如下的問(wèn)題:一是產(chǎn)生密鑰很麻煩,受到素?cái)?shù)產(chǎn)生技術(shù)的限制,因而難以做到一次一密。

另外分組長(zhǎng)度太大,為保證安全性,公鑰至少也要 600 bit 以上,使運(yùn)算代價(jià)很高,由于進(jìn)行的都是大數(shù)計(jì)算,使得RSA *快的情況也比DES 慢上 100倍,無(wú)論是軟件還是硬件實(shí)現(xiàn),速度一直是RSA 的缺陷。

針對(duì)這個(gè)缺點(diǎn),近來(lái)提出了一種改進(jìn)的快速高基模乘算法——基于Mont-gomery 算法的RSA 公鑰加密。

該算法求出了乘法的*積,使得乘法和模減運(yùn)算同時(shí)進(jìn)行,取代原先的除法計(jì)算模式。

這項(xiàng)發(fā)明大幅提高運(yùn)算速度,成為現(xiàn)今廣為采用的RSA解密運(yùn)算法。

1.3 橢圓曲線加密橢圓曲線加密系統(tǒng) (ECC)是目前已知的所有公鑰密碼體制中能夠提供*高比特強(qiáng)度的一種公鑰體制。

它是利用橢圓曲線有限群代替基于有限域上離散對(duì)數(shù)問(wèn)題公鑰密碼中的有限循環(huán)群所得到的一類密碼體制。

用橢圓曲線來(lái)構(gòu)造密碼體制用戶可以任意地選擇安全的橢圓曲線,在確定了有限域后,橢圓曲線的選擇范圍很大;橢圓曲線密碼體制的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是一旦選擇了恰當(dāng)?shù)臋E圓曲線,就沒(méi)有有效的亞指數(shù)算法來(lái)攻擊它。

橢圓曲線加密算法ECC 與同樣基于復(fù)雜的數(shù)學(xué)難題RSA方法相比也有著很多技術(shù)優(yōu)點(diǎn),它的安全性更高,只需要160位的密鑰就可以達(dá)到 1024位RSA算法提供的安全等級(jí)。

計(jì)算量小和處理速度快,ECC 系統(tǒng)的密鑰生成速度比RSA 快百倍以上,存儲(chǔ)空間占用小。

迄今所投入使用的橢圓加密系統(tǒng)中,絕大部分的密鑰長(zhǎng)度都比較短,一般集中在30~60 位。

這是因?yàn)樵谲浖?shí)現(xiàn)時(shí),由于軟件執(zhí)行速率所限,密鑰長(zhǎng)度比較大(≥160)的橢圓加密系統(tǒng)的速率將達(dá)不到使用要求。

與此同時(shí),在硬件實(shí)現(xiàn)時(shí),密鑰長(zhǎng)度比較大的橢圓加密系統(tǒng)將耗費(fèi)大量的硬件資源。

隨著橢圓加密算法研究的深入和可編程邏輯器件的快速發(fā)展,利用可編程邏輯器件實(shí)現(xiàn)橢圓加密系統(tǒng)已經(jīng)是一個(gè)可能的選擇。

1.4 量子加密量子加密技術(shù)與現(xiàn)在基于數(shù)學(xué)的加密方式相反,它的理論基礎(chǔ)是量子物理中的海森堡不確定性原理和未知量子態(tài)不可克隆和刪去定理。

量子加密技術(shù)主要利用量子的狀態(tài)作為信息加密和解密的密鑰,任何想對(duì)其進(jìn)行破解的人都會(huì)因量子狀態(tài)的改變而得不到有用的信息,從而確保了由量子加密技術(shù)進(jìn)行加密的通信內(nèi)容的安全。

但有許多問(wèn)題還有待于研究。

比如,尋找相應(yīng)的量子效應(yīng)以便提出更多的量子密鑰分配協(xié)議,量子加密理論的形成和完善,量子密碼協(xié)議的安全性分析方法研究,量子加密算法的開(kāi)發(fā),量子密碼的實(shí)用化等。

量子信息論的研究是量子理論和經(jīng)典信息論的一個(gè)重要交叉領(lǐng)域,量子位不可復(fù)制且量子糾纏態(tài)不可區(qū)分的量子信息特征提供了一種理論上安全的加密術(shù)——量子加密。

量子加密技術(shù)的發(fā)展給我們展示了一個(gè)美好的未來(lái),我們完全有理由期待更安全的信息時(shí)代。

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們對(duì)加密技術(shù)的要求越來(lái)越高。

一方面人們?cè)诩訌?qiáng)傳統(tǒng)加密技術(shù)的安全性的同時(shí),會(huì)加大對(duì)混沌加密、量子加密等新型加密的研究,另一方面,人們也會(huì)綜合各種加密技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn),將其結(jié)合起來(lái)應(yīng)用,以達(dá)到加密算法之間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。


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