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网络加密技术的发展前景
发布时间:2020-01-04 浏览次数:199次

    加密作为保障信息安全的一种方式,它不是现代才有的,它产生的历史相当久远,可以追溯到人类刚刚出现,并且尝试去学习如何通信的时候。他们不得不去寻找方法确保他们的通信的机密。下面河南新思齐公司小编就为大家介绍一下网络加密技术的发展前景:


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    1)对称加密算法的发展前景

    在对称加密算法(私钥加密算法)中,DES加密算法的影响力最大,是国际上通用的加密算法之一。

    在实际应用中,DES的保密性受到了很大的挑战。1999年1月,EFF和分散网络用了不到一天的时间就破译了56位的DES加密信息。DES的统治地位也因此受到了严重的影响。为此,美国推出DES的改进版本3DES(三重加密标准)。

    3DES在使用过程中,收发双方都用3个密钥进行加密和解密。这种3×56式的加密方法大大提升了密码的安全性,按现在计算机的运算速度,破解几乎是不可能的。但是在为数据提供强有力安全保护的同时,也要花更多的时间来对信息进行3次加密和解密。同时,使用这种密钥的双方都必须拥有3个密钥。这样,不仅密钥数量提升了3倍,而且如果丢失了其中任何一个,其余两个都成了无用的密钥,这显然是大家不愿意看到的。于是,美国国家标准与技术研究所(National Institute of Standards and Technology,NIST)推出了一个新的保密措施—高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES)来保护金融交易。

    AES内部有更简洁、更精确的数学算法,并且加密数据只需一次。AES被设计成具有高速、坚固的安全性能,而且能够支持各种小型设备。与3DES相比,AES不仅在安全性能方面有显著的差异,而且在使用性能和资源的有效利用上也存在很大区别。虽然到目前为止,AES的具体算法还未正式公布,但是可以看到AES的巨大优越性。

    2)非对称加密算法的发展前景

    自公钥加密问世以来,学者们提出了许多种公钥加密方法,其安全性都是基于复杂的数学难题。根据所基于的数学难题来分类,有以下3类系统目前被认为是安全和有效的:大整数因子分解系统(具有代表性的有RSA)、椭圆曲线离散对数系统(具有代表性的有ECC)和离散对数系统(具有代表性的有DSA)。其中,RSA是公钥系统中最具有典型意义的方法,由于RSA的安全性是基于大整数因子分解的困难性,而大整数因子分解问题是数学上的著名难题,至今没有有效的方法予以解决,因此可以确保RSA算法的安全性。目前,大多数使用公钥密码进行加密和数字签名的产品和标准使用的都是RSA算法。

    ECC(Elliptic Curves Cryptography,椭圆曲线加密)也属于公钥加密算法,与RSA相比,它具有如下优点。

    1)安全性能更高。ECC和其他几种公钥系统相比,其抗攻击性具有绝对的优势。例如,160位ECC与1024位RSA有相同的安全强度,210位ECC则与2048位RSA具有相同的安全强度。

    2)计算量更小、处理速度更快。虽然在RSA中可以通过选取较小的公钥(可以小到3)的方法提高公钥处理速度,即提高加密和签名验证的速度,使其在加密和签名验证速度上与ECC有可比性,但在私钥的处理速度上(解密和签名),ECC远比RSA、DSA快得多。因此ECC总的速度比RSA、DSA要快得多。

    3)存储空间占用小。ECC的密钥尺寸和系统参数与RSA、DSA相比要小得多,这意味着ECC所占的存储空间要小得多。这对于加密算法在IC卡上的应用具有特别重要的意义。

    4)带宽要求低。当对长消息进行加解密时,3类密码系统有相同的带宽要求,但应用于短消息时,ECC对带宽的要求却低得多。公钥加密系统多用于短消息,如用于数字签名和传递对称系统的会话密钥。因此,对带宽要求低的优点使ECC在无线网络领域具有广阔的应用前景。

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