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caesar加密解密

发布时间:2022-07-11 12:32:28

㈠ 猪圈式密码,凯撒密码,标准银河字母,求图片。

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。

(1)caesar加密解密扩展阅读:

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。

㈡ 古典密码安全算法有哪些

世界上最早的一种密码产生于公元前两世纪。是由一位希腊人提出的,人们称之为
棋盘密码,原因为该密码将26个字母放在5×5的方格里,i,j放在一个格子里,具体情
况如下表所示

1 2 3 4 5
1 a b c d e
2 f g h i,j k
3 l m n o p
4 q r s t u
5 v w x y z

这样,每个字母就对应了由两个数构成的字符αβ,α是该字母所在行的标号,β是列
标号。如c对应13,s对应43等。如果接收到密文为

43 15 13 45 42 15 32 15 43 43 11 22 15

则对应的明文即为secure message。

另一种具有代表性的密码是凯撒密码。它是将英文字母向前推移k位。如k=5,则密
文字母与明文与如下对应关系

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
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

于是对应于明文secure message,可得密文为XJHZWJRJXXFLJ。此时,k就是密钥。为了
传送方便,可以将26个字母一一对应于从0到25的26个整数。如a对1,b对2,……,y对
25,z对0。这样凯撒加密变换实际就是一个同余式

c≡m+k mod 26

其中m是明文字母对应的数,c是与明文对应的密文的数。

随后,为了提高凯撒密码的安全性,人们对凯撒密码进行了改进。选取k,b作为两
个参数,其中要求k与26互素,明文与密文的对应规则为

c≡km+b mod 26

可以看出,k=1就是前面提到的凯撒密码。于是这种加密变换是凯撒野加密变换的
推广,并且其保密程度也比凯撒密码高。

以上介绍的密码体制都属于单表置换。意思是一个明文字母对应的密文字母是确定
的。根据这个特点,利用频率分析可以对这样的密码体制进行有效的攻击。方法是在大
量的书籍、报刊和文章中,统计各个字母出现的频率。例如,e出现的次数最多,其次
是t,a,o,I等等。破译者通过对密文中各字母出现频率的分析,结合自然语言的字母频
率特征,就可以将该密码体制破译。

鉴于单表置换密码体制具有这样的攻击弱点,人们自然就会想办法对其进行改进,
来弥补这个弱点,增加抗攻击能力。法国密码学家维吉尼亚于1586年提出一个种多表式
密码,即一个明文字母可以表示成多个密文字母。其原理是这样的:给出密钥
K=k[1]k[2]…k[n],若明文为M=m[1]m[2]…m[n],则对应的密文为C=c[1]c[2]…c[n]。
其中C[i]=(m[i]+k[i]) mod 26。例如,若明文M为data security,密钥k=best,将明
文分解为长为4的序列data security,对每4个字母,用k=best加密后得密文为

C=EELT TIUN SMLR

从中可以看出,当K为一个字母时,就是凯撒密码。而且容易看出,K越长,保密程
度就越高。显然这样的密码体制比单表置换密码体制具有更强的抗攻击能力,而且其加
密、解密均可用所谓的维吉尼亚方阵来进行,从而在操作上简单易行。该密码可用所谓
的维吉尼亚方阵来进行,从而在操作上简单易行。该密码曾被认为是三百年内破译不了
的密码,因而这种密码在今天仍被使用着。

古典密码的发展已有悠久的历史了。尽管这些密码大都比较简单,但它在今天仍有
其参考价值。

㈢ 恺撒(caesar)密码如何用C语言编写,要求是加密和解密都有

我写了一个加密的
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAXSIZE 81

int main()
{
char str[MAXSIZE];
int i;
int offset;
int n;

printf("请输入要加密的字符串:"); //最大输入个数是80个字符
gets(str);
printf("请输入要偏移量:"); //若将a变为b,则偏移量为1,以此类推,偏移量在1-25之间
scanf("%d%*c", &offset);
n = strlen(str);
for (i = 0; i < n; i++)
{
if ('a' <= str[i] && str[i] <= 'z' - offset || 'A' <= str[i] && str[i] <= 'Z' - offset)
str[i] += offset;
else
str[i] += offset - 26;
}
printf("加密后的字符串是:");
puts(str);
return 0;
}

㈣ 求python中的恺撒密码的加密,解密,以及破解的程序

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。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。
如下代码是以偏移量为13展开计算的。123

源代码如下:
sr1="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"sr2=sr1.upper()
sr=sr1+sr1+sr2+sr2
st="The Zen of Python"sResult=""for j in st: if j==" ":
sResult = sResult +" "
continue
i=sr.find(j) if(i>-1):
sResult=sResult+sr[i+13]print sResult12345678910111213

运行结果为:
Gur Mra bs Clguba

㈤ 编写一个加密解密程序实现广义Caesar密码,该密码也称为加法密码

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAXSIZE 81
int main()
{
char str[MAXSIZE];
int i;
int offset;
int n;
printf("请输入要加密的字符串:"); //最大输入个数是80个字符
gets(str);
printf("请输入要偏移量:"); //若将a变为b,则偏移量为1,以此类推,偏移量在1-25之间
scanf("%d%*c", &offset);
n = strlen(str);
for (i = 0; i < n; i++)
{
if ('a' <= str[i] && str[i] <= 'z' - offset || 'A' <= str[i] && str[i] <= 'Z' - offset)
str[i] += offset;
else
str[i] += offset - 26;
}
printf("加密后的字符串是:");
puts(str);
return 0;
}

㈥ 凯撒加密由来

凯撒加密(Caesar cipher)是一种简单的消息编码方式:它根据字母表将消息中的每个字母移动常量位k。举个例子如果k等于3,则在编码后的消息中,每个字母都会向前移动3位:a会被替换为d;b会被替换成e;依此类推。字母表末尾将回卷到字母表开头。于是,w会被替换为z,x会被替换为a。

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