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換位加密法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)AL SWEIGART寫的 Python密碼學編程 可以從中找到所需的評價。

國立雲林科技大學 電機工程系 王偉修所指導 陳益賢的 網頁物聯網系統開發之資訊安全防護 (2020),提出換位加密法關鍵因素是什麼,來自於物聯網、TCP/IP、HTTP、HTML、AES。

而第二篇論文明志科技大學 電機工程研究所 林志銘所指導 鍾長恩的 嵌入式時變DES加密系統 (2012),提出因為有 Linux嵌入式系統、Qt、DES、精確時間同步協定的重點而找出了 換位加密法的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了換位加密法,大家也想知道這些:

Python密碼學編程

為了解決換位加密法的問題,作者(美)AL SWEIGART 這樣論述:

Python是一種高級程序設計語言,因其簡潔、易讀及可擴展性日漸成為程序設計領域備受推崇的語言。同時,Python語言在算法領域也得到了很好的應用。本書通過理論和實例相結合的方式介紹了多種加密算法。全書共分24章,由淺入深地介紹了與密碼學編程相關的各類基礎知識、編程技巧以及算法實現。除此之外,本書還提供了相應的源碼下載資源,以供讀者更好地進行探索和學習。本書適合Python初學者和密碼學的初學者,也適合信息安全從業人員。Al Sweigart是加利福尼亞州舊金山的一名軟件開發者。他很喜歡騎自行車、當志願者、泡咖啡吧以及制作有用的軟件。《Making Games with Python & Py

game》是他編寫的第二本書。他的另一本書是《Invent Your Own Computer Games with Python》。他生於德克薩斯的休斯頓。他在德克薩斯大學Austin分校讀完了計算機科學學位。 第1章 制作紙質加密工具 1.1 密碼學是什麼 1.2 代碼與加密法 1.3 制作紙質加密輪盤 1.4 虛擬加密輪盤 1.5 如何使用加密輪盤加密 1.6 如何使用加密輪盤解密 1.7 另一個加密法工具:St.Cyr滑條 1.8 A組練習 1.9 不用紙質工具做加密 1.10 B組練習 1.11 雙重強度加密 1.12 通過計算機編程進行加

密第2章 Pygame基礎知識 2.1 下載和安裝Python 2.1.1 Windows安裝步驟 2.1.2 OS X安裝步驟 2.1.3 Ubuntu和Linux安裝步驟 2.2 下載pyperclip.py 2.3 啟動IDLE 2.4 特色程序 2.5 行號和空格 2.6 本書的文本換行 2.7 在線跟蹤程序 2.8 使用在線比較工具檢查輸入的代碼 2.9 復制粘貼文本 2.10 更多信息鏈接 2.11 編程和密碼學第3章 Interactive Shell 3.1 一些簡單的數學知識 3.2 整數和浮點數 3.3 表達式 3.4 運算符

順序 3.5 計算表達式 3.6 錯誤是可以接受的 3.7 A組練習 3.8 每個值都有一個數據類型 3.9 通過賦值語句把值存到變量里 3.10 重寫變量 3.11 使用多個變量 3.12 變量名 3.13 駝峰式大小寫 3.14 B組練習 3.15 總結——那我們什麼時候開始破譯第4章 字符串和寫程序 4.1 字符串 4.2 使用+運算符的字符串連接 4.3 使用*運算符的字符串復制 4.4 使用print()函數輸出值 4.5 轉義字符 4.6 引號和雙引號 4.7 A組練習 4.8 索引操作 4.9 負索引 4.10 分片操作 4.11 空分

片索引 4.12 B組練習 4.13 在ID E的文件編輯器里寫程序 4.14 Hello World! 4.15 Hello World的源代碼 ……第5章 反轉加密第6章 凱撒加密法第7章 暴力破譯凱撒加密法第8章 使用換位加密法加密第9章 使用換位加密法解密第10章 寫一個程序測試我們的程序第11章 加密和解密文件第12章 通過編程檢測英文第13章 破譯換位加密法第14章 取模運算與乘數加密法和仿射加密法第15章 仿射加密法第16章 破譯仿射加密法第17章 簡單替代加密法第18章 破譯簡單替代加密法第19章 維吉尼亞加密法第20章 頻率分析第21章 破譯維吉尼亞加密法第22章

一次密碼本加密法第23章 尋找質數第24章 公鑰密碼學和RSA加密法

網頁物聯網系統開發之資訊安全防護

為了解決換位加密法的問題,作者陳益賢 這樣論述:

本論文的主要研究目的是在現有的微處理機上,利用實驗室的物聯網架構融合密碼學的應用,採用對稱式區塊加密作為加密的方式,保護資料在不安全的網路環境下,安全的抵達伺服端,避免他人惡意的攻擊。系統中,可將整體的架構分為 FPGA 系統及 AX88796 網路晶片兩個處理器。AX88796 網路晶片主要負責網路封包的傳送及接收和實體層的解析,經由匯流排將封包傳至 FPGA 內部。而 FPGA 系統中還有一個 8051 增強型核心,負責網路協定之開發、網路封包的解析及處理和檔案管理系統。本論文的研究工作主要分為三大部分:第一部分著重在 FPGA 核心的網路協定建立及整合,參考目前常見的物聯網系統協定,建

立及整合 TCP/IP、HTTP 等等通訊協定,以 Keil C 軟體做撰寫,並使用 WireShark 軟體作為除錯及驗證工具。第二部分為進階加密標準(Advanced Encryption Standard,簡稱 AES)加密法的應用,通過 SCI 將加密端設於微處理機上,再由網路封包送出加密的資料到接收端後,交由接收端解密。第三部分為 HTML 網頁設計與 AES 解密端架構,由網頁端程式發送傳送要求,獲得封包後再由 JavaScript 程式解密,將解密後的資料顯示在網頁上。

嵌入式時變DES加密系統

為了解決換位加密法的問題,作者鍾長恩 這樣論述:

隨著智慧電網的發展和相關規範逐漸成熟,自動讀錶應用在智慧電網的相關技術與設備也正在起步。自動讀錶技術固然方便,也可減省人力,但其記錄中心與最後終端瓦時錶的系統時間卻可能因為系統偏移的關係,使得兩端系統時間不同步,進而造成瓦時錶記錄上的誤差。另外,資訊在從瓦時錶傳遞到記錄中心的過程裡,也可能產生被竊取和竄改的風險。有鑑於此,本論文研發出一套以Samsung S3C6410 ARM11為處理核心的Linux嵌入式系統,結合Qt為平台的加密系統,透過時間因子變化與DES( Data Encryption Standard,DES )加密法整合,讓分散式的設備的時脈得以同步,使得瓦時錶資訊得以受到保

護。換言之,本論文藉由加密端與解密端透過精確時間同步協定( Precision Time Synchronization Protocol,PTP )來達到兩端系統時間的同步,並觸發實體I/O( Input/Output )接腳產生訊號,以讓兩端設備可在同個時間取得相同的加解密鑰匙,來讓加密後的瓦時錶資訊可隨著觸發時機以及時間產生相應之變化。本系統包含了可觸碰觸發的按鈕、加解密資訊顯示,並可將加解密狀況使用文字檔記錄以供後續參考。研究成果顯示,本系統既可以保護瓦時錶資訊,又同時讓記錄中心與瓦時錶系統時間得以同步。