1、猪圈密码(亦称朱高密码、共济会暗号、共济会密码或共济会员密码),是一种以格子为基础的简单替代式密码。即使使用符号,也不会影响密码分析,亦可用在其它替代式的方法。
2、恺撒密码(英语:Caesar cipher),或称恺撒加密、恺撒变换、变换加密,是一种最简单且最广为人知的加密技术。它是一种替换加密的技术,明文中的所有字母都在字母表上向后(或向前)按照一个固定数目进行偏移后被替换成密文。
3、标准银河字母是一个简单的替代暗号,用不同的符号取代拉丁字母。SGA可以在不同的语言中使用,比如在游戏《Minecraft》,《指挥官基恩》中。
扩展资料:
1、猪圈密码优缺点:
优点:简单,方便,容易书写,适合书面上的密码通讯,并且好记。
缺点:"太出名"密码最怕的就是太出名,一但出名它就会毫无秘密可言,知道的人就知道,不知道的人就不知道。
2、凯撒密码例子:
恺撒密码的替换方法是通过排列明文和密文字母表,密文字母表示通过将明文字母表向左或向右移动一个固定数目的位置。例如,当偏移量是左移3的时候(解密时的密钥就是3):
明文字母表:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ;
密文字母表:DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC。
使用时,加密者查找明文字母表中需要加密的消息中的每一个字母所在位置,并且写下密文字母表中对应的字母。需要解密的人则根据事先已知的密钥反过来操作,得到原来的明文。例如:
明文:THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG ;
密文:WKH TXLFN EURZQ IRA MXPSV RYHU WKH ODCB GRJ。
3、标准银河字母附魔语言:
Minecraft附魔台魔咒的名字是从一长串的单词中随机构成的。先从以下列表中选取三到五个词互相组合生成魔咒名字,然后使用SGA显示出来。注意,这些名字实际上没有任何意义,且不会和物品一起保存,它们只显示在附魔台的界面上。
参考资料来源:百度百科-猪圈密码
参考资料来源:百度百科-凯撒密码
参考资料来源:百度百科-标准银河字母
常见的推理密码有以下四种:
1、莫斯电码,莫斯电码由划和点两种字符表示,划 一般是三个点的长度,点划之间的间隔是一个点的长度,字符之间的间隔是三个点的长度。
2、凯撒密码,凯撒密码又叫替代密码,是古代罗马凯撒大帝用以保护重要军情的加密系统。
3、栅栏密码,栅栏密码,就是把要加密的明文分成 N 个一组。
4、四方密码,四方密码是一种对称式加密方法,是法国人发明的,这种方法是将两个字母分成一组,然后采用多个字母来替换。
拓展游戏达芬奇密码
拓展游戏达芬奇密码大家知道怎么玩吗?下面由我为大家带来的拓展游戏达芬奇密码,欢迎大家学习!
哈佛大学的符号学专家罗伯特*兰登(汤姆*汉克斯 饰)在法国巴黎出差期间的一个午夜接到一个紧急电话,得知卢浮宫博物馆年迈的馆长被人杀害在卢浮宫的博物馆里,人们在他的尸体旁边发现了一个难以捉摸的密码。兰登与法国一位颇有天分的密码破译专家索菲*奈芙(奥黛丽*塔图 饰),在对一大堆怪异的密码进行整理的过程当中,居然发现一连串的线索就隐藏在达*芬奇的艺术作品当中。这些线索,大家都清楚可见,然而却被画家巧妙地隐藏起来。一串神奇而错综复杂的密码将带您和您的团队进入达芬奇密码神奇的情境中。
拓展项目达芬奇密码
课程时间:1-2天
课程参与:全体员工、中层经理或销售型员工
课程环境:室内+户外+理论+体验+分享
课程形式:1、将全部参训人员按照部门、年龄、职位、工作区域等合理分组,使来自不同部门和区域的同事得到更好的了解和交流的.机会。
2、模拟《达芬奇密码》情景剧情,将国际流行的定向贯穿在整个培训当中,营造积极进取、团结互助的氛围,同时更好地理解培训的主题,即团队合作、分工协作、团队制胜原理等/P
3、整个活动由经典的故事背景开始,让学员感受面对困难,最后战胜困难的过程;过主题项目的体验,促进管理层清楚的认知团队和个人执行力的重要性,同时提高管理队伍管理技巧和领导。才能快乐型学习型能力的团队
课程目标:此课程将《达芬奇密码》电影情境剧情与国际流行-定向运动的基础上升级,就是利用一张详细精确的地图(Map)和一个指南针,按照《达芬奇密码》行动任务书的任务,完成若干项需要依靠体力、智力、跨部门沟通技巧以及团队合作精神综合性任务,任务一附近的10米直径范围内寻找四个密码钥匙卡片,因为只有这四个密码钥匙的合成才能真正打开第五张密码卡
目标01:目标管理:团队在彼此沟通和交流中形成团队的共识目标,形成团队合力为共同的目标努力。
目标02:项目计划:在行动之前,学会盘点团队的时间、人力、信息等各种资源制定一个周密的计划。
目标03:合作共享:深刻认识到-在未来的工作环境中,学会与跨部门建立双赢、共赢的合作双赢意识。
课程细节:
1、攻击点定向
①任务:找到任务卡并回起点
2、按照任务卡信息完成本组接下来任务
任务卡设置:
① 本队成员共同完成智慧拼图
② 找出1、2、3、4号隐藏密码点
③ 根据1、2、3、4号密码信息得出5号密码位置
栅栏密码 1号密码信息 thirtyonepoint 明文
Tnheiprotiynot 密文
任务点藏有全点图一张
凯撒密码-维吉尼亚密码
2号密码信息 密匙是COOPERATION
3号密码信息 密文 VVWGXKTPZRBKBH
密匙 COOPERATIONCOO
明文 THIRTYTWOPOINT
栅栏密码
4号密码信息 明文SANSHISANHAODIAN
密文 SSHSHDANIANAOIAN
4号任务卡提醒:5号密码信息在1、2、3、4、号密码信息中
3、完成2号任务后,找出5号密码信息提醒的任务找出目标点回到终点完成任务。
;
嗯。例如凯撒密码。猪圈密码。栅栏密码 。数字密码。3变位。7变位。13 变位。符号密码。字母密码。很多的~!~!(*^__^*) 嘻嘻……
《图解密码技术》
目录
第1部分 密码 1
第1章 环游密码世界 3
1.1 本章学习的内容 4
1.2 密码 4
1.2.1 Alice与Bob 4
1.2.2 发送者、接收者和窃.听者 4
1.2.3 加密与解密 6
1.2.4 密码保证了消息的机密性 7
1.2.5 破译 7
1.3 对称密码与公钥密码 8
1.3.1 密码算法 8
1.3.2 密钥 8
1.3.3 对称密码与公钥密码 9
1.3.4 混合密码系统 10
1.4 其他密码技术 10
1.4.1 单向散列函数 10
1.4.2 消息认证码 10
1.4.3 数字签名 11
1.4.4 伪随机数生成器 11
1.5 密码学家的工具箱 12
1.6 隐写术与数字水印 13
1.7 密码与信息安全常识 14
1.7.1 不要使用保密的密码算法 14
1.7.2 使用低强度的密码比不进行任何加密更危险 15
1.7.3 任何密码总有一天都会被破解 15
1.7.4 密码只是信息安全的一部分 16
1.8 本章小结 16
1.9 小测验的答案 17
第2章 历史上的密码——写一篇别人看不懂的文章 19
2.1 本章学习的内容 20
2.2 恺撒密码 20
2.2.1 什么是恺撒密码 21
2.2.2 恺撒密码的加密 21
2.2.3 恺撒密码的解密 22
2.2.4 用暴力破解来破译密码 23
2.3 简单替换密码 24
2.3.1 什么是简单替换密码 24
2.3.2 简单替换密码的加密 25
2.3.3 简单替换密码的解密 26
2.3.4 简单替换密码的密钥空间 26
2.3.5 用频率分析来破译密码 26
2.4 Enigma 31
2.4.1 什么是Enigma 31
2.4.2 用Enigma进行加密通信 31
2.4.3 Enigma的构造 32
2.4.4 Enigma的加密 34
2.4.5 每日密码与通信密码 36
2.4.6 避免通信错误 36
2.4.7 Enigma的解密 36
2.4.8 Enigma的弱点 38
2.4.9 Enigma的破译 38
2.5 思考 40
2.6 本章小结 41
2.7 小测验的答案 42
第3章 对称密码(共享密钥密码)——用相同的密钥进行加密和解密 45
3.1 炒鸡蛋与对称密码 46
3.2 本章学习的内容 46
3.3 从文字密码到比特序列密码 46
3.3.1 编码 46
3.3.2 XOR 47
3.4 一次性密码本——绝对不会被破译的密码 50
3.4.1 什么是一次性密码本 50
3.4.2 一次性密码本的加密 50
3.4.3 一次性密码本的解密 51
3.4.4 一次性密码本是无法破译的 51
3.4.5 一次性密码本为什么没有被使用 52
3.5 DES 53
3.5.1 什么是DES 53
3.5.2 加密和解密 54
3.5.3 DES的结构(Feistel网络) 54
3.5.4 差分分析与线性分析 60
3.6 三重DES 61
3.6.1 什么是三重DES 61
3.6.2 三重DES的加密 61
3.6.3 三重DES的解密 63
3.6.4 三重DES的现状 64
3.7 AES的选定过程 65
3.7.1 什么是AES 65
3.7.2 AES的选拔过程 65
3.7.3 AES最终候选算法的确定与AES的最终确定 66
3.8 Rijndael 66
3.8.1 什么是Rijndael 66
3.8.2 Rijndael的加密和解密 67
3.8.3 Rijndael的破译 71
3.8.4 应该使用哪种对称密码呢 71
3.9 本章小结 72
3.10 小测验的答案 73
第4章 分组密码的模式——分组密码是如何迭代的 75
4.1 本章学习的内容 76
4.2 分组密码的模式 77
4.2.1 分组密码与流密码 77
4.2.2 什么是模式 77
4.2.3 明文分组与密文分组 78
4.2.4 主动攻击者Mallory 78
4.3 ECB模式 79
4.3.1 什么是ECB模式 79
4.3.2 ECB模式的特点 80
4.3.3 对ECB模式的攻击 80
4.4 CBC模式 82
4.4.1 什么是CBC模式 82
4.4.2 初始化向量 83
4.4.3 CBC模式的特点 84
4.4.4 对CBC模式的攻击 84
4.4.5 填充提示攻击 86
4.4.6 对初始化向量(IV)进行攻击 86
4.4.7 CBC 模式的应用实例 86
4.5 CFB模式 88
4.5.1 什么是CFB模式 88
4.5.2 初始化向量 89
4.5.3 CFB模式与流密码 89
4.5.4 CFB模式的解密 90
4.5.5 对CFB模式的攻击 90
4.6 OFB模式 91
4.6.1 什么是OFB模式 91
4.6.2 初始化向量 92
4.6.3 CFB模式与OFB模式的对比 92
4.7 CTR模式 93
4.7.1 计数器的生成方法 95
4.7.2 OFB模式与CTR模式的对比 95
4.7.3 CTR模式的特点 95
4.7.4 错误与机密性 96
4.8 应该使用哪种模式呢 96
4.9 本章小结 97
4.10 小测验的答案 98
第5章 公钥密码——用公钥加密,用私钥解密 101
5.1 投币寄物柜的使用方法 102
5.2 本章学习的内容 102
5.3 密钥配送问题 102
5.3.1 什么是密钥配送问题 102
5.3.2 通过事先共享密钥来解决 104
5.3.3 通过密钥分配中心来解决 105
5.3.4 通过Diffie-Hellman密钥交换来解决密钥配送问题 106
5.3.5 通过公钥密码来解决密钥配送问题 106
5.4 公钥密码 107
5.4.1 什么是公钥密码 107
5.4.2 公钥密码的历史 108
5.4.3 公钥通信的流程 108
5.4.4 各种术语 110
5.4.5 公钥密码无法解决的问题 110
5.5 时钟运算 110
5.5.1 加法 111
5.5.2 减法 113
5.5.3 乘法 114
5.5.4 除法 114
5.5.5 乘方 118
5.5.6 对数 118
5.5.7 从时钟指针到RSA 119
5.6 RSA 120
5.6.1 什么是R
......
培根密码
弗朗西斯·培根,英国人,他是第一个意识到科学技术能够改变世界面貌的哲学家。他不仅意识到这一点,而且积极投入到科学技术的探索中。他对密码学的兴趣很浓,设计出的密码也丰富了密码学的内容。
他设计的密码非常独特,它可以不加过多的“雕饰”,几乎以本来的“素面”在你眼前晃过,而不会引起你的注意。
培根所用的密码是一种本质上用二进制数设计的。不过,他没有用通常的0和1来表示,而是采用a和b。下面是他设计的26个英文字母二进制表示法。
A aaaaa
B aaaab
C aaaba
D aaabb
E aabaa
F aabab
G aabba
H aabbb
I abaaa
J abaab
K ababa
L ababb
M abbaa
N abbab
O abbba
P abbbb
Q baaaa
R baaab
S baaba
T baabb
U babaa
V babab
W babba
X babbb
Y bbaaa
Z bbaab
编写密码时,把密文每五个字母为一组,凡是其中的正体字母代表a,斜体字母代表b。随意选取句子或文章,就可以通过改变字母的写法来加密了。
此外,还有
字母表顺序-数字
进制转换密码
Mod算法
倒序
间隔
字母频率
凯撒密码(Caesar Shifts, Simple Shift)
凯撒移位(中文版)
栅栏密码(The Rail-Fence Cipher)
维吉尼亚密码(Vigenère Cipher)
Polybius密码(Polybius Cipher)
ADFGX/ADFGVX密码(ADFGX/ADFGVX Cipher)
ADFGX
ADFGVX
乘法密码(Multiplication Cipher)
仿射密码(Affine Shift)
希尔密码(Hill Cipher)
加密
解密
Playfair密码(Playfair Cipher)
摩斯电码
置换密码(Transposition Cipher)
替代密码(Monoalphabetic Substitution)
字母表数字
字母表代码
反字母表
随机乱序字母
棋盘密码
键盘密码
键盘移位
软键盘密码
数字小键盘密码
手机键盘密码
数字谐音密码
数字记忆编码
百度/Google/网页字符
百度字符(GB2312)
Google字符(URI)
网页编码(Unicode)
Alt+数字小键盘
MD5
超字数不一一解释了。可以百度。