(列置换密码)(Column Permutation Cipher)(含代码)

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前言1-密码学的相关介绍

密码学(在西欧语文中,源于希腊语kryptós“隐藏的”,和gráphein“书写”)是研究如何隐密地传递信息的学科。在现代特别指对信息以及其传输的数学性研究,常被认为是数学和计算机科学的分支,和信息论也密切相关。著名的密码学者Ron Rivest解释道:“密码学是关于如何在敌人存在的环境中通讯”,自工程学的角度,这相当于密码学与纯数学的异同。密码学是信息安全等相关议题,如认证、访问控制的核心。密码学的首要目的是隐藏信息的涵义,并不是隐藏信息的存在。密码学也促进了计算机科学,特别是在于电脑与网络安全所使用的技术,如访问控制与信息的机密性。密码学已被应用在日常生活:包括自动柜员机的芯片卡、电脑使用者存取密码、电子商务等等。

密码是通信双方按约定的法则进行信息特殊变换的一种重要保密手段。依照这些法则,变明文为密文,称为加密变换;变密文为明文,称为脱密变换。密码在早期仅对文字或数码进行加、脱密变换,随着通信技术的发展,对语音、图像、数据等都可实施加、脱密变换。

在通信过程中,待加密的信息称为明文,已被加密的信息称为密文,仅有收、发双方知道的信息称为密钥。在密钥控制下,由明文变到密文的过程叫加密,其逆过程叫脱密或解密。在密码系统中,除合法用户外,还有非法的截收者,他们试图通过各种办法窃取机密(又称为被动攻击)或窜改消息(又称为主动攻击)。

密钥:分为加密密钥和解密密钥。

明文:没有进行加密,能够直接代表原文含义的信息。

密文:经过加密处理处理之后,隐藏原文含义的信息。

加密:将明文转换成密文的实施过程。

解密:将密文转换成明文的实施过程。

密码算法:密码系统采用的加密方法和解密方法,随着基于数学密码技术的发展,加密方法一般称为加密算法,解密方法一般称为解密算法。

直到现代以前,密码学几乎专指加密(encryption)算法:将普通信息(明文,plaintext)转换成难以理解的资料(密文,ciphertext)的过程;解密(decryption)算法则是其相反的过程:由密文转换回明文;加解密包含了这两种算法,一般加密即同时指称加密(encrypt或encipher)与解密(decrypt或decipher)的技术。

加解密的具体运作由两部分决定:一个是算法,另一个是密钥。密钥是一个用于加解密算法的秘密参数,通常只有通讯者拥有。历史上,密钥通常未经认证或完整性测试而被直接使用在密码机上。

密码协议(cryptographic protocol)是使用密码技术的通信协议(communication protocol)。近代密码学者多认为除了传统上的加解密算法,密码协议也一样重要,两者为密码学研究的两大课题。在英文中,cryptography和cryptology都可代表密码学,前者又称密码术。但更严谨地说,前者(cryptography)指密码技术的使用,而后者(cryptology)指研究密码的学科,包含密码术与密码分析。密码分析(cryptanalysis)是研究如何破解密码学的学科。但在实际使用中,通常都称密码学(英文通常称cryptography),而不具体区分其含义。

口语上,编码(code)常意指加密或隐藏信息的各种方法。然而,在密码学中,编码有更特定的意义:它意指以码字(code word)取代特定的明文。例如,以‘苹果派’(apple pie)替换‘拂晓攻击’(attack at dawn)。编码已经不再被使用在严谨的密码学,它在信息论或通讯原理上有更明确的意义。

在汉语口语中,电脑系统或网络使用的个人帐户口令(password)也常被以密码代称,虽然口令亦属密码学研究的范围,但学术上口令与密码学中所称的钥匙(key)并不相同,即使两者间常有密切的关连。



传统密码体质



密码系统图示

传统密码体质密码系统图示



密码系统定义

一个密码系统是一个五元组(P,C,K,E,D),

P:明文集

C:密文集

K:密钥集

E:加密算法集

D:解密算法集

密码学 Cryptography

加密 Encryption

解密 Decryption



前言2-本文列置换密码的介绍

置换密码(Permutation Cipher)又叫换位密码(Transposition Cipher),其特点就是保持明文的所有字符不变,打乱明文字符的位置和次序。常见的置换密码有两种:列置换密码和周期置换密码。


本文特点:提供的代码实现了不退出程序框多次使用列置换密码的加解密




一、列置换密码理论加解密过程



加密过程

1.将明文p以设定的固定分组宽度m按行写出,即每行有m个字符;若明文长度不是m的整数倍,则不足部分用双方约定的方式填充(

代码使用字符’x’进行填充

),如双方约定用空格代替空缺处字符,不妨设最后得字符矩阵[Mp]n×m

2.按1,2…,m的某一置换σ交换列的位置次序得字符矩阵[Mp]n×m

3.把矩阵按[Mp]n×m列的顺序依次读出得密文序列c。



解密过程

1.将密文c以分组宽度n按列写出得到字符矩阵[Mp]n×m

2.按加密过程用的置换σ的逆置换σ-1交换列的位置次序得字符矩阵[Mp]n×m

3.把矩阵[Mp]n×m按1,2…,n行的顺序依次读出得明文p



举例说明



列置换密码

1.加密举例:

P=abcdefgh,分组宽为m=4,得2行4列矩阵M:
M=(a b c d
   e f g h)
设置换x=(1 3)(2 4)
则M'=(c d a b
      g h e f)
则密文序列C=cgdhaebf

2.解密举例:

将密文C以分组宽度m按照写出字符矩阵,的n行m列M';
按1,2,……,m的逆置换交换列的位置次序,得字符矩阵M;
将M按行的顺序依次独处明文序列P。
密文序列C=cgdhaebf
M'=(c d a b 
    g h e f)
逆置换x'=(1 3)(2 4)
M=(a b c d
   e f g h)



二、代码部分



1.引入库

代码如下(示例):

#include<bits/stdc++.h>



2.主函数部分

代码如下(示例):

    while(!flag)
    {
        int i;
        cout << "*************************" << endl;
        cout << "*********欢迎使用********" << endl;
        cout << "*************************" << endl;
        cout << "       1.选择加密"<< endl;
        cout << "       2.选择解密"<< endl;
        cout << "       3.退出" << endl;
        cout << "*************************" << endl;
        cout << "*********欢迎使用********" << endl;
        cout << "*************************" << endl;
        cin >> i;
        if(i == 3)
        {
            flag = true;
        }else if( i & 1)
        {
            once_encrypt();
        }else
        {
            once_decrypt();
        }
    }



3.整体代码

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 1e5;

int i,j,l,k,m,num[N];
char key[N],plantext[N],plantext2[N],cipher[N];
int cnt;
bool flag;
//Multiple column permutation

void do_key()
{
    l=strlen(key);
	for(i=0;i<l;i++)
	{
		num[i]=0;
		for(j=0;j<l;j++)
		{

			if(key[j]<=key[i])
			{

				num[i]=num[i]+1;
			}
			if(key[j]==key[i]&&j>i)
				num[i]=num[i]-1;

		}
	}
}

void do_plaintext()
{
    k=strlen(plantext);
	i=0;
	for(m=k%l;m<l;m++)
	{

		plantext[k+i]='x';  //空缺补x
		i++;
	}

	if(k%l==0)
		m=k/l;
	else
		m=k/l+1;
}

void encrypt()
{
    for(i=0;i<m;i++)
	{
		for(j=0;j<l;j++)
		{

				cipher[i*l+j]=plantext[i*l+num[j]-1];

		}
	}
	for(i=0;i<l;i++)
	{
		for(j=0;j<m;j++)
		printf("%c",cipher[j*l+i]);
	}
	printf("\n");
}

void decrypt()
{
    for(i=0;i<m;i++)
	{
		for(j=0;j<l;j++)
		{

				cipher[i*l+j]=plantext[i*l+num[j]-1];

		}
	}
    for(i=0;i<m;i++)
	{
		for(j=0;j<l;j++)
		{

			plantext2[i*l+num[j]-1]=cipher[i*l+j];
		}
	}
	plantext2[(i-1)*l+j]='\0';

	cout << plantext2 << endl;
}

void once_encrypt()
{
    cout << "请输入密钥:" << endl;
	cin >> key;
	do_key();


	cout << "请输入明文信息:" << endl;
	cin >> plantext;
	do_plaintext();

	cout << "加密结果:" << endl;
	encrypt();

	cout << endl;
}

void once_decrypt()
{
    cout << "请输入密钥:" << endl;
	cin >> key;
	do_key();


	cout << "请输入密文信息:" << endl;
	cin >> plantext;
	do_plaintext();

	cout << "解密结果:" << endl;
	decrypt();

	cout << endl;
}


int main()
{
    while(!flag)
    {
        int i;
        cout << "*************************" << endl;
        cout << "*********欢迎使用********" << endl;
        cout << "*************************" << endl;
        cout << "       1.选择加密"<< endl;
        cout << "       2.选择解密"<< endl;
        cout << "       3.退出" << endl;
        cout << "*************************" << endl;
        cout << "*********欢迎使用********" << endl;
        cout << "*************************" << endl;
        cin >> i;
        if(i == 3)
        {
            flag = true;
        }else if( i & 1)
        {
            once_encrypt();
        }else
        {
            once_decrypt();
        }
    }
	return 0;
}



4.使用流程


将代码复制进C++运行环境即可编译运行




总结

今天上午听了密码学的列置换密码的部分课程,想用代码实现一下。

本文介绍了密码学中的(列置换密码)(Column Permutation Cipher)(含代码),并且进行了代码的实现,读者可运行代码进行操作。



参考资料

[1]

百度百科-密码学



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