闲来无事,重读达芬奇密码,突然有个想法:郇山隐修会用古老的符文和暗语保护秘密,那么大家在币币交易中是如何保护自己的呢?去“中心”,自然没了类似于银行的第三方屏障,会不会是某种更高级的“符文”呢? 之前听朋友提过什么“密钥”,百度百科的解释是,在明文转换为密文或将密文转换为明文的算法中输入的参数。我想应该是,存在关键意义的“钥匙”吧,就像存有关键信息的密码筒,或者解开密码筒的暗语。 不过说到“保密”,故事就长了。古埃及和美索不达米亚时期的文献中早有记载,不过是保护隐私为主,后来渐渐用于保护军事信息。古罗马时期,出来了利用字母移位来实现加密和解密的方法,就是所谓的凯撒密码。恺撒密码在今天的ROT13系统中仍被沿用。 有加密必会有破解。公元9世纪,阿拉伯密码学家阿尔·金迪采用计算字符出现频率的方法,一举击败了诸如凯撒密码这类的替代法。到公元16世纪晚期,出现的一种多表加密的替代密码(维热纳尔密码),可有效防御用频度分析里破解密码。公元1863年,普鲁士人从关键词的长度着手将维热纳尔密码破解,英国也出现了通过分析编码结构破解维热纳尔密码的方法。之后迎来的一战和二战,更像是一场“加密”与“破解”的博弈。 一战时期,英国 “40号房间”缴获德军密码本,继而成功破译著名的“齐麦曼电报”,促使美国放弃中立,改变整个战争进程。二战期间,数学家和科学家的不断加入,为解密 “恩格玛”机推波助澜,这支队伍,更设计出人类第一台计算机来辅助密码的破译工作,就此纳粹的重大军事行动一目了然。 当然,历史上也有过从未被破译的密码——风语者。风语者是美国二战时期特别征摹的印第安纳瓦约通信兵。纳瓦约语的语法、音调及词汇都极为独特,简直是密码学和语言学的完美结合。 战后,计算机技术突飞猛进,对“信息”的保护也显得格外重要。1975年基于恩格玛机思想的DES(DataEncryption Standard数据加密标准)出现,目的在于对计算机和网络进行加密。次年,迪菲(Diffie)和赫尔曼(Hellman)两人提出可以把密钥分为加密公钥和解密私钥的思想。到1977年,RSA体制被提出,这种非对称加密的高明之处在于可以不用相互交换钥匙,就能实现信息的传递。卓克曾在自己的密码学课程中对RSA的加密原理做了精准描述,RSA公钥加密、私钥解密对信息内容进行保护,而反向操作(私钥加密、公钥解密)对发起人进行验证——非对称钥匙+数字签名的加密形式诞生,这相当于给信息往来上了双保险。 看到了这里,我的一些疑惑似乎有了答案。之前一直好奇,那些炒币的朋友,到底有没有“丢”过币,或者自己在交易过程中,出过什么问题,比如转错账户,如果是这种如同“对暗号”一般的加密形式,脱离了银行系统,我想交易依然会是安全的。正如奥古斯塔 · 柯克霍夫所说的,就算被所有人都知道了系统的运行步骤,密码系统依然是安全的。 ——THE END——
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