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凯撒算法密码加密

发布时间:2023-05-15 12:51:12

① 凯撒加密算法(最简单的对称加密)

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:

② 凯撒算法是对称加密算法还是非对称加密算法为什么

属于对称加密算法

凯撒算法属于古典密码,是对称加密算法最简单的形式

③ 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

④ 凯撒密码

恩~ 你都给了明文和密钥…不知道你还要什么方法啊?
如果你不知道凯撒,可以去网络一下,我给你简单说一下吧~
英文26个字母(不分大小写)可以由数字01~26来代替(有人也用00~25来代替,不过不常见~)
凯撒全称叫凯撒位移加密法,顾名思义啊~
比如A是01,你用n=4加密之后就是01+4=05,05在字母表里是E,所以A加密之后就是E~
CHINA用n=4加密之后就是GLMRI~ 明白没?
对了,需要说明一下,上面举的例子是字母表向右移动4位,n=4也可以理解为向左移动4位,那么CHINA加密之后就变成YDEJW~ 不过不用担心,一般情况下都是向右移的,当然也不排除某些变态向左移(强烈鄙视这种人!!!)…
恩~ 废话说了好多,给你密文吧~说明一下,我是用01~26和右移的方法加密的~
Glmri Girwvep Vehms erh XZ Yrmzivwmxc~ 完毕~(我加的有点快,不保证全对,你自己检查一下哈~)
再补一句,字母表可以循环用的,比如Z用完了就回到ABC…,这时候A就相当于27~ 明白否?
嘿嘿… 我腹黑一下下~ 如果你想用密码去虐一个人的脑细胞的话,推荐你用00~25和左移的方法,保证他能死至少一半的脑细胞~
嘿嘿嘿嘿……

⑤ 古典加密算法有哪些

古典加密算法分为替代算法和置换移位法。

1、替代算法

替代算法用明文的字母由其他字母或数字或符号所代替。最着名的替代算法是恺撒密码。凯撒密码的原理很简单,其实就是单字母替换。

例子:

明文:abcdefghijklmnopq

密文:defghijklmnopqrst

2、置换移位法

使用置换移位法的最着名的一种密码称为维吉尼亚密码。它以置换移位为基础的周期替换密码。

在维吉尼亚密码中,加密密钥是一个可被任意指定的字符串。加密密钥字符依次逐个作用于明文信息字符。明文信息长度往往会大于密钥字符串长度,而明文的每一个字符都需要有一携铅个对应的密钥字符,因此密钥就需要不断循环,直至明文每一个字符都对应一个密钥字符。

其他常见的加密算法

1、DES算法是密码体制中的对称密码体制,把64位的明文输入块变为64位的密文输出块,它所使用的密钥也是64位。

2、3DES是基于DES的对称算法,对一块数据用三个不同的密钥进行三次加密,强度更高。

3、RC2和RC4是对称算法,用变长密钥对大量数据进行加密,比DES快。

4、IDEA算法是在DES算法的基础上发展辩衡好出来的,是作为迭代的分组密码实现的,使用128位的密钥和8个循环。

5、RSA是由RSA公司发明,是一个支持变长密钥的公共密钥算法,需要加密的文件块的长度也是可变的,非对称算法。

6、DSA,即数字签名算拦拆法,是一种标准的 DSS(数字签名标准),严格来说不算加密算法。

7、AES是高级加密标准对称算法,是下一代的加密算法标准,速度快,安全级别高,在21世纪AES 标准的一个实现是 Rijndael算法。

⑥ 什么是凯撒密码谢谢!

凯撒密码作为一种最为古老的对称加密体制,在古罗马的时候都已经很流行,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。 它是一种代换密码。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。 在密码学中,恺撒密码(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。例如,当偏移量是3的时候,所有的字母A将被替换成D,B变成E,以此类推。这个加密方法是以恺撒的名字命名的,当年恺撒曾用此方法与其将军们进行联系。恺撒密码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。恺撒密码还在现代的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,恺撒密码非常容易被破解,而且在实际应用中也无法保证通信安全。

python中凯撒密码num=num+key是什么意思

python中凯撒密码num=num+key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。根据查询相关公开信息,凯撒密码是古罗马凯撒大帝用来对军事情报进行加密的算法,它采用了替代方法将信息中的每一个英文字母循环替换为字母表序列中该字符后面的第k个字符(k为密钥)。加密方法:C=(P+k)mod26,P为原文字符,k为密钥,解密方法:P=(C-3)mod26。

⑧ 凯撒密码

我觉得创建26个文件实在太冗杂了。其实一个就够了,因为随着你的选择的改变(比如以9为加瞎闭密条件,所有字母循环后移9位),目标文件里面的内容就自动更新了。
当然你也可以使用函拦宏数 int create(char *filename , int mode) 在执行框里手动输入像 e:\\original.txt 这样的地址字符,但磨衡裂你想象一下,这是不是很麻烦?
在实际加密中,可使用随机函数 rand()产生循环后移位数,而且完全可以不限制在26位,扩展ASCII码可以产生成千上万的字符,将文件加密到那些几乎无规律,难以识别的字符上,安全性就提高了许多。当然还有什么多轮加密之类的。可以自己慢慢摸索,挺有趣的。祝你好运!
修改如下(已成功执行):
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

char encrypt(char ch,int n)/*加密函数,把字符向右循环移位n*/
{
while(ch>='A'&&ch<='Z')
{
return ('A'+(ch-'A'+n)%26);
}
while(ch>='a'&&ch<='z')
{
return ('a'+(ch-'a'+n)%26);
}
return ch;
}
void main()
{
FILE *in,*out;

char ch1,ch2;
int i;
printf("Please input the number(1~26) you want to use for encrypt:");
scanf("%d",&i);

if((in=fopen("e:\\original.txt","r"))==NULL)/*文件名根据自己建立的位置修改,
我建在e盘的根目录下
{
printf("Can not open this file!\n");
exit(0);
}
if((out=fopen("e:\\encrypt.txt","w"))==NULL) //同上
{
printf("Can not open this file!\n");
exit(0);
}

while(!feof(in)){
if((ch1=fgetc(in))!=EOF)
ch2=encrypt(ch1,i);
fputc(ch2,out);
}
printf("Encrypt is over!\n");
fclose(in);
fclose(out);
}

⑨ 有谁知道凯撒算法是怎么回事啊

凯撒密码是一种非常古老的加密方法,相传当年凯撒大地行军打仗时为了保证自己的命令不被敌军知道,就使用这种特殊的方法进行通信,以确保信息传递的安全。他的原理很简单,说到底就是字母于字母之间的替换。下面让我们看一个简单的例子:“”用凯撒密码法加密后字符串变为“edlgx”,它的原理是什么呢?把“”中的每一个字母按字母表顺序向后移3位,所得的结果就是刚才我们所看到的密文。

#include <stdio.h>
main()
{
char M[100];
char C[100];
int K=3,i;
printf("请输入明文M(注意不要输入空白串)\n");
gets(M);

for(i=0;M[i]!='\0';i++)
C[i]=(M[i]-'a'+K)%26+'a';
C[i]='\0';

printf("结果是:\n%s\n",C);
}

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