椭圆曲线密码学
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如何保护你的数字隐私:加密技术的基本原理和应用
在数字时代,保护个人隐私变得尤为重要。加密技术作为一种保护信息安全的工具,扮演了至关重要的角色。本文将带你了解加密技术的基本原理及其应用,帮助你更好地保护你的数字隐私。 什么是加密技术? 加密技术是将信息转换为一种只有授权人员才能...
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基于椭圆曲线密码学的ECDSA签名算法:优缺点分析与应用
ECDSA 签名算法介绍 ECDSA(Elliptic Curve Digital Signature Algorithm),即椭圆曲线数字签名算法,是基于椭圆曲线密码学的一种数字签名方案。它利用了椭圆曲线数学的特性,提供了一种高效且...
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常见密码学架构及其应用场景
常见密码学架构及其应用场景 密码学是保障信息安全的重要技术手段,其主要作用是通过加密和解密来保护信息不被窃取或篡改。密码学架构是密码学算法的组合,用于实现特定的安全目标,例如数据机密性、完整性和身份认证。 以下是一些常见的密码学架...
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zk-SNARKs 的安全攻防: 量子时代下的挑战与应对
嘿,老铁们,今天咱们聊点硬核的——zk-SNARKs 的安全问题。 这玩意儿可是密码学界的新宠,在区块链、隐私计算等领域有着举足轻重的地位。 随着量子计算的快速发展,传统的加密算法面临着严峻的挑战,zk-SNARKs 能否在量子时代保持安...
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常用的加密算法介绍
在现代互联网时代,加密技术不仅保障了我们日常通信的安全,也为数据保护提供了强有力的支持。除了大家熟知的ECC(椭圆曲线密码学)和RSA(Rivest–Shamir–Adleman),还有许多其他常用的加密算法。 1. 对称加密 对...
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量子计算对PoW算法的潜在威胁:未来区块链安全面临的挑战
量子计算对PoW算法的潜在威胁:未来区块链安全面临的挑战 随着量子计算技术的飞速发展,其对现有密码学体系的潜在威胁日益受到关注。作为支撑许多区块链系统安全性的核心算法——工作量证明(Proof-of-Work,PoW)也面临着来自量子...
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BLS签名与ECDSA的实战PK:哪个更适合你的区块链项目?
最近在帮一个朋友的区块链项目做安全审计,发现他们用的是传统的ECDSA签名算法。其实吧,这算法已经用了很多年了,安全性和可靠性都没啥问题,但性能方面,特别是面对大规模交易的时候,就有点吃力了。这不,我给他推荐了BLS签名,这玩意儿可是新秀...
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在多签场景下BLS签名的性能表现与测试数据分析
引言 随着区块链技术的发展,越来越多的加密算法被引入到实际应用中。其中, Boneh-Lynn-Shacham (BLS) 签名因其简洁性和高效性受到广泛关注。在多方协作或需要多个参与者验证同一消息时, BLS 多重签名 展现出了...
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告别 RSA:详解现代非对称加密算法
告别 RSA:详解现代非对称加密算法 RSA 作为一种经典的非对称加密算法,在过去几十年中一直扮演着重要的角色。它被广泛应用于各种安全场景,例如网站 SSL/TLS 证书、电子邮件加密、数字签名等。然而,随着量子计算技术的不断发展,R...
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区块链加密技术:安全与挑战并存的未来
区块链加密技术:安全与挑战并存的未来 区块链技术作为一种去中心化、分布式账本技术,以其安全性和透明性而备受关注。然而,其安全性很大程度上依赖于底层的加密技术。本文将深入探讨区块链中使用的各种加密技术,分析其应用场景、安全性和面临的挑战...
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如何确保去中心化身份认证的安全性?深度剖析与实践建议
如何确保去中心化身份认证的安全性?深度剖析与实践建议 去中心化身份 (Decentralized Identity, DID) 作为一种新型的身份认证方式,旨在打破传统中心化系统对个人数据的垄断,赋予用户对自身数据的主权和控制权。然而...
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MPC加持:ECDH密钥交换的“安全升级”与实战案例
密钥交换,是构建安全通信的基石。而椭圆曲线迪菲-赫尔曼(ECDH)密钥交换,凭借其高效、安全的特性,早已成为众多安全协议的“座上宾”。 不过,传统的 ECDH 也并非“无懈可击”。在特定场景下,单点故障、密钥泄露等风险依然存在。于是,...
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Diffie-Hellman与其他密钥交换算法的比较
在如今的信息时代,数据传输的安全性愈显重要,而密钥交换算法则是保障这一安全性的重要环节。本文将重点讨论Diffie-Hellman密钥交换算法及其与其他密钥交换算法的比较,帮助读者理解不同算法的优劣及其应用场景。 Diffie-Hel...
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用ZK-SNARKs高效验证你的数据:从零开始的实践指南
最近在研究如何利用ZK-SNARKs高效验证数据,这玩意儿听起来高大上,其实原理并不复杂,简单来说就是让你在不泄露数据内容的情况下,证明你知道这个数据的某些属性。 想象一下,你有一份敏感的财务报表,你想向审计师证明报表数据是准确的,但...
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KMS密钥管理系统技术原理解析:对称加密、非对称加密与密钥交换
KMS密钥管理系统技术原理解析:对称加密、非对称加密与密钥交换 “喂,老王,你上次说的那个KMS,我还是不太明白它的底层原理,能不能再详细讲讲?” 刚放下电话,我就陷入了沉思。确实,密钥管理系统(KMS)对于很多开发者来说,就像一个“...
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ZK-SNARKs vs. ZK-STARKs:可扩展性差异与实际应用优劣势分析
ZK-SNARKs vs. ZK-STARKs:可扩展性差异与实际应用优劣势分析 零知识证明(Zero-Knowledge Proof,ZKP)技术在区块链和隐私计算领域日益受到关注。ZK-SNARKs和ZK-STARKs是两种主要的...
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如何利用 BLS 签名优化 Bulletproofs 的验证时间?
如何利用 BLS 签名优化 Bulletproofs 的验证时间? Bulletproofs 是一种简洁高效的零知识证明方案,常用于区块链和隐私计算领域。然而,其验证时间仍然是一个需要优化的瓶颈。本文探讨如何利用 BLS (Boneh...
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深入浅出 ECDH 密钥交换:原理、实现与 Python、C++ 代码示例
密钥交换是现代网络安全通信的基石,它允许通信双方在不安全的信道上安全地协商出一个共享密钥,用于后续的加密通信。你是否好奇过,在没有任何预先共享秘密的情况下,双方如何神奇地“变”出一个只有彼此知道的密钥?今天咱们就来聊聊椭圆曲线迪菲-赫尔曼...
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用Python和C++手把手教你实现ECDH密钥交换
你好,老伙计!今天咱们聊聊ECDH(Elliptic Curve Diffie-Hellman)密钥交换,这玩意儿在安全通信里头可算是个硬通货。我会用Python和C++两种语言,带你从头到尾实现它,让你对这玩意儿有个透彻的理解。别怕,我...
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ECDH 密钥交换协议在 Signal、Wire、WhatsApp 等即时通讯软件中的应用
即时通讯软件的安全性越来越受到人们的重视,而端到端加密(E2EE)是保障通讯安全的重要手段。ECDH(Elliptic Curve Diffie-Hellman)密钥交换协议作为一种重要的非对称加密算法,在 Signal、Wire、Wha...