凯撒加密算法 最简单的对称加密 (凯撒密码的加密过程)

2023-03-18 13:05:35 听风 思思

凯撒密码是罗马扩张时期朱利斯• 凯撒(Julius Caesar)创造的,用于加密通过信使传递的作战命令。它将字母表中的字母移动一定位置而实现加密。例如如果向右移动 2 位,则 字母 A 将变为 C,字母 B 将变为 D,…,字母 X 变成 Z,字母 Y 则变为 A,字母 Z 变为 B。

因此,假如有个明文字符串“Hello”用这种方法加密的话,将变为密文: “Jgnnq” 。而如果要解密,则只要将字母向相反方向移动同样位数即可。如密文“Jgnnq”每个字母左移两位 变为“Hello” 。这里,移动的位数“2”是加密和解密所用的密钥。

该程序既可用于加密又可用于解密。只要传入明文和偏移量即可加密,解密需要传入密文和负的偏移量就可以解密。

输出的结果:

凯撒密码由于加解密比较简单,密钥总共只有 26 个,攻击者得到密文后即使不知道密钥,也可一个一个地试过去,最多试 26 次就可以得到明文。

这里不光根据 offset 偏移进行加密,还加上了字符所在的下标进行混合加密。

输出的结果:

凯撒密码实现英文短句的加解密

1. 将“We are students.”这个英文词句用k=4的凯萨密码翻译成密码

1. 恺撒密码,

作为一种最为古老的对称加密体制,他的基本思想是:

通过把字母移动一定的位数来实现加密和解密。

例如,如果密匙是把明文字母的位数向后移动三位,那么明文字母B就变成了密文的E,依次类推,X将变成A,Y变成B,Z变成C,由此可见,位数就是凯撒密码加密和解密的密钥。

如:ZHDUHVWXGHQWV(后移三位)

2. 凯撒密码,

是计算机C语言编程实现加密和解密。挺复杂的。你可以研究一下哦。

2. 将凯撒密码(K=7)的加密、解密过程用C语言编程实现

/*

声明:MSVC++6.0环境测试通过

*/

#includestdio.h

#includectype.h

#define maxlen 100

#define K 7

char *KaisaEncode(char *str)//加密

{

char *d0;

d0=str;

for(;*str!='\0';str++)

{

if(isupper(*str))

*str=(*str-'A'+K)%26+'A';

else if(islower(*str))

*str=(*str-'a'+K)%26+'a';

else

continue;

}

return d0;

}

char *KaisaDecode(char *str)//解密

{

char *d0;

d0=str;

for(;*str!='\0';str++)

{

if(isupper(*str))

*str=(*str-'A'-K+26)%26+'A';

else if(islower(*str))

*str=(*str-'a'-K+26)%26+'a';

else

continue;

}

return d0;

}

int main(void)

{

char s[maxlen];

gets(s);

puts(KaisaEncode(s));

puts(KaisaDecode(s));

return 0;

}

3. 将凯撒密码X的加密、解密过程用C语言编程实现

(2)kaiser加密算法 具体程序:#include #include char encrypt(char ch,int n)/*加密函数,把字符向右循环移位n*/ { while(ch='A'ch='a'ch='z') { return ('a'+(ch-'a'+n)%26); } return ch; } void menu()/*菜单,1.加密,2.解密,3.暴力破解,密码只能是数字*/ { clrscr(); printf("\n========================================================="); printf("\n1.Encrypt the file"); printf("\n2.Decrypt the file"); printf("\n3.Force decrypt file"); printf("\n4.Quit\n"); printf("=========================================================\n"); printf("Please select a item:"); return; } main() { int i,n; char ch0,ch1; FILE *in,*out; char infile[20],outfile[20]; textbackground(BLACK); textcolor(LIGHTGREEN); clrscr(); sleep(3);/*等待3秒*/ menu(); ch0=getch(); while(ch0!='4') { if(ch0=='1') { clrscr(); printf("\nPlease input the infile:"); scanf("%s",infile);/*输入需要加密的文件名*/ if((in=fopen(infile,"r"))==NULL) { printf("Can not open the infile!\n"); printf("Press any key to exit!\n"); getch(); exit(0); } printf("Please input the key:"); scanf("%d",n);/*输入加密密码*/ printf("Please input the outfile:"); scanf("%s",outfile);/*输入加密后文件的文件名*/ if((out=fopen(outfile,"w"))==NULL) { printf("Can not open the outfile!\n"); printf("Press any key to exit!\n"); fclose(in); getch(); exit(0); } while(!feof(in))/*加密*/ { fputc(encrypt(fgetc(in),n),out); } printf("\nEncrypt is over!\n"); fclose(in); fclose(out); sleep(1); } if(ch0=='2') { clrscr(); printf("\nPlease input the infile:"); scanf("%s",infile);/*输入需要解密的文件名*/ if((in=fopen(infile,"r"))==NULL) { printf("Can not open the infile!\n"); printf("Press any key to exit!\n"); getch(); exit(0); } printf("Please input the key:"); scanf("%d",n);/*输入解密密码(可以为加密时候的密码)*/ n=26-n; printf("Please input the outfile:"); scanf("%s",outfile);/*输入解密后文件的文件名*/ if((out=fopen(outfile,"w"))==NULL) { printf("Can not open the outfile!\n"); printf("Press any key to exit!\n"); fclose(in); getch(); exit(0); } while(!feof(in)) { fputc(encrypt(fgetc(in),n),out); } printf("\nDecrypt is over!\n"); fclose(in); fclose(out); sleep(1); } if(ch0=='3') { clrscr(); printf("\nPlease input the infile:"); scanf("%s",infile);/*输入需要解密的文件名*/ if((in=fopen(infile,"r"))==NULL) { printf("Can not open the infile!\n"); printf("Press any key to exit!\n"); getch(); exit(0); } printf("Please input the outfile:"); scanf("%s",outfile);/*输入解密后文件的文件名*/ if((out=fopen(outfile,"w"))==NULL) { printf("Can not open the outfile!\n"); printf("Press any key to exit!\n"); fclose(in); getch(); exit(0); } for(i=1;i=25;i++)/*暴力破解过程,在察看信息正确后,可以按'Q'或者'q'退出*/ { rewind(in); rewind(out); clrscr(); printf("==========================================================\n"); printf("The outfile is:\n"); printf("==========================================================\n"); while(!feof(in)) { ch1=encrypt(fgetc(in),26-i); putch(ch1); fputc(ch1,out); } printf("\n========================================================\n"); printf("The current key is: %d \n",i);/*显示当前破解所用密码*/ printf("Press 'Q' to quit and other key to continue。

\n"); printf("==========================================================\n"); ch1=getch(); if(ch1=='q'||ch1=='Q')/*按'Q'或者'q'时退出*/ { clrscr(); printf("\nGood Bye!\n"); fclose(in); fclose(out); sleep(3); exit(0); } } printf("\nForce decrypt is over!\n"); fclose(in); fclose(out); sleep(1); } menu(); ch0=getch(); } clrscr(); printf("\nGood Bye!\n"); sleep(3); }。

4. 怎样编写程序:实现恺撒密码加密单词"julus"

用下面程序:新建个txt,放进去任意单词,设置#define N 5中的值,实现字母移位,达到加密目的。

本程序提供解密功能/************************************************************************//* 版权所有:信息工程学院 王明 使用时请注明出处!! *//* 算法:凯撒密码体制 e799bee5baa6e4b893e5b19e31333264643062 *//************************************************************************/#include #define N 5void jiami(char namea[256]) { FILE *fp_jiami,*fp_file2; char c; fp_jiami=fopen(namea,"rb"); fp_file2=fopen("file2.txt","wb"); while(EOF!=(fscanf(fp_jiami,"%c",c))) { if((c='A'c='a'c='A'c='a'c='a'c='A'c='a'c='A'c='a'c='A'c='Z')c=c+32; } fprintf(fp_file3,"%c",c); } fclose(fp_file3); fclose(fp_jiemi); }int main(){ char name[256]; int n; printf("输入你要操作的TXT文本:"); gets(name); printf("\n请选择需要进行的操作:\n"); printf(" 1:加密 2:解密 \n"); printf("输入你的选择:"); scanf("%d",n); switch(n) { case 1:{jiami(name);printf("\t加密成功!!\n\n"); break;} case 2:{jiemi(name);printf("\t解密成功!!\n\n"); break;} default:{printf("输入操作不存在!");} } return 0;}。

5. 谁有PYTHON编写的凯撒密码的加密和解密代码

给你写了一个.

def convert(c, key, start = 'a', n = 26):

a = ord(start)

offset = ((ord(c) - a + key)%n)

return chr(a + offset)

def caesarEncode(s, key):

o = ""

for c in s:

if c.islower():

o+= convert(c, key, 'a')

elif c.isupper():

o+= convert(c, key, 'A')

else:

o+= c

return o

def caesarDecode(s, key):

return caesarEncode(s, -key)

if __name__ == '__main__':

key = 3

s = 'Hello world!'

e = caesarEncode(s, key)

d = caesarDecode(e, key)

print e

print d

运行结果:

Khoor zruog!

Hello world!

什么是凯撒加密法

凯撒加密是一种简单的消息编码方式。

凯撒加密法,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。

凯撒加密法通常被作为其他更复杂的加密方法中的一个步骤,例如维吉尼亚密码。凯撒加密法还在现代的ROT13系统中被应用。但是和所有的利用字母表进行替换的加密技术一样,凯撒加密法非常容易被破解,而且在实际应用中也无法保证通信安全。

什么是凯撒加密法?

简单的说,就是位移加密。

比如你的密码是ABCDE

然后设置凯撒密码的偏移量为3的话

那加密之后的密码就是DEFGH

栅栏密码和凯撒密码是怎么样的?

所谓栅栏密码,就是把要加密的明文分成N个一组,然后把每组的第i个字连起来,形成一段无规律的话。

一般比较常见的是2栏的棚栏密码。

比如明文:THERE IS A CIPHER

去掉空格后变为:THEREISACIPHER

两个一组,得到:TH ER EI SA CI PH ER

先取出第一个字母:TEESCPE

再取出第二个字母:HRIAIHR

连在一起就是:TEESCPEHRIAIHR

这样就得到我们需要的密码了!

而解密的时候,我们先吧密文从中间分开,变为两行:

T E E S C P E

H R I A I H R

再按上下上下的顺序组合起来:

THEREISACIPHER

分出空格,就可以得到原文了:

THERE IS A CIPHER

但是有些人就偏不把密码作出2栏,比如:

明文:THERE IS A CIPHER

七个一组:THEREIS ACIPHER

抽取字母:TA HC EI RP EH IE SR

组合得到密码:TAHCEIRPEHIESR

那么这时候就无法再按照2栏的方法来解了...

不过棚栏密码本身有一个潜规则,就是组成棚栏的字母一般不会太多。(一般不超过30个,也就是一、两句话)

这样,我们可以通过分析密码的字母数来解出密码...

比如:TAHCEIRPEHIESR

一共有14个字母,可能是2栏或者7栏...

尝试2栏...失败

尝试7栏...成功

然而当棚栏和拼音相结合后,诞生出一种令人痛恨的新思路...

比如在正道学院网络版的开篇flash中出现过这样一个棚栏:

QGBKSYSHJIEUEIIIIAN

总共19个字母~貌似不符合棚栏的规则...其实是因为出现了一个叫做捆绑的冬冬:

Q G B K S Y SH J

I E U E I I I IAN

七个不可思议事件

看到了吗?上面是声母,下面是韵母...

声母中的sh和韵母中的ian都是被作者当为一个字符使用...

“恺撒密码”据传是古罗马恺撒大帝用来保护重要军情的加密系统。(既是今天我们所说的:替代密码)

它是一种置换密码,通过将字母按顺序推后起3位起到加密作用,如将字母A换作字母D,将字母B换作字母E。据说恺撒是率先使用加密函的古代将领之一,因此这种加密方法被称为恺撒密码。

假如有这样一条指令:

明文(小写):ji xiao jing

用恺撒密码加密后就成为:

密文(大写):ML ALDR MLQJ

如果这份指令被敌方截获,也将不会泄密,因为字面上看不出任何意义。

这种加密方法还可以依据移位的不同产生新的变化,如将每个字母左19位,就产生这样一个明密对照表:

明文:a b c d e f g h i j k l m n o pq r s t u v w x y z

密文:T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

在这个加密表下,明文与密文的对照关系就变成:

明文:b a i d u

密文:UTB WN

很明显,这种密码的密度是很低的,只需简单地统计字频就可以破译。于是人们在单一恺撒密码的基础上扩展出多表密码,称为“维吉尼亚”密码。它是由16世纪法国亨利三世王朝的布莱瑟·维吉尼亚发明的,其特点是将26个恺撒密表合成一个,见下表:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

CC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

维吉尼亚密码(类似于今天我们所说的置换密码)引入了“密钥”的概念,即根据密钥来决定用哪一行的密表来进行替换,以此来对抗字频统计。假如以上面第一行代表明文字母,左面第一列代表密钥字母,对如下明文加密:

TO BE OR NOT TO BE THAT IS THE QUESTION

当选定RELATIONS作为密钥时,加密过程是:明文一个字母为T,第一个密钥字母为R,因此可以找到在R行中代替T的为K,依此类推,得出对应关系如下:

密钥:RELAT IONSR ELATI ONSRE LATIO NSREL

明文:TOBEO RNOTT OBETH ATIST HEQUE STION

密文:KSMEH ZBBLK SMEMP OGAJX SEJCS FLZSY

历史上以维吉尼亚密表为基础又演变出很多种加密方法,其基本元素无非是密表与密钥,并一直沿用到二战以后的初级电子密码机上。

恺撒密码的加密方法是什么?

根据苏维托尼乌斯的记载,恺撒曾用此方法对重要的军事信息进行加密: 如果需要保密,信中便用暗号,也即是改变字母顺序,使局外人无法组成一个单词。如果想要读懂和理解它们的意思,得用第4个字母置换第一个字母,即以D代A,余此类推。

同样,奥古斯都也使用过类似方式,只不过他是把字母向右移动一位,而且末尾不折回。每当他用密语写作时,他都用B代表A,C代表B,其余的字母也依同样的规则;用A代表Z。

扩展资料:

密码的使用最早可以追溯到古罗马时期,《高卢战记》有描述恺撒曾经使用密码来传递信息,即所谓的“恺撒密码”,它是一种替代密码,通过将字母按顺序推后起3位起到加密作用,如将字母A换作字母D,将字母B换作字母E。因据说恺撒是率先使用加密函的古代将领之一,因此这种加密方法被称为恺撒密码。这是一种简单的加密方法,这种密码的密度是很低的,只需简单地统计字频就可以破译。 现今又叫“移位密码”,只不过移动的为数不一定是3位而已。

参考资料来源:百度百科-凯撒密码