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数学代写|密码学代写Cryptography Theory代考|The rising profile of information security

如果你也在 怎样密码学与系统安全Cryptography and System Security 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。密码学Cryptography是对存在对抗行为的安全通信技术的实践和研究。 更广泛地说,密码学是关于构建和分析防止第三方或公众阅读私人信息的协议;信息安全的各个方面,如数据保密性、数据完整性、认证和不可抵赖性是现代密码学的核心。现代密码学存在于数学、计算机科学、电子工程、通信科学和物理学等学科的交叉点。密码学的应用包括电子商务、基于芯片的支付卡、数字货币、计算机密码和军事通信。

密码学与系统安全Cryptography and System Security在现代很大程度上是基于数学理论和计算机科学实践的;密码学算法是围绕计算硬度假设设计的,这使得这种算法在实际操作中很难被任何对手破解。虽然在理论上有可能破解一个设计良好的系统,但在实际操作中这样做是不可行的。因此,这种方案,如果设计得好,被称为 “计算安全”;理论上的进步(例如,整数分解算法的改进)和更快的计算技术要求这些设计被不断地重新评估,如果有必要的话,要进行调整。信息理论上的安全方案,即使有无限的计算能力也无法被破解,如一次性密码键盘,在实践中比理论上可被破解但计算上安全的最佳方案更难使用。

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数学代写|密码学代写Cryptography Theory代考|The rising profile of information security

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Even as recently as the end of the last century, cryptography was a topic of which only specialists and interested users were aware. In fact, this probably also applies to the much broader discipline of information security. So, what has changed?
Information is not a new concept and has always been of value. Society has always dealt with information that has needed some level of protection and has always used processes to safeguard that information. There is nothing new about the need for information security.
Likewise, cryptography is not a new science, although some would say that it has only recently been formally treated as such. It has been used for centuries to protect sensitive information, especially during periods of conflict.
However, information security is now a subject with a relatively high profile. Most people use information security mechanisms on a daily basis. Information security incidents are widely reported in the media. Information security protection features on government agendas. The reason for this increased profile has been the development of computer networks, particularly the Internet. This development has not necessarily resulted in an increase in the amount of information in the world, but data is now easier to generate, access, exchange, and store. The benefits of lower communication and storage costs, as well as increased connectivity and higher processing speeds, have encouraged automation of business processes. As a result, more and more applications and services are conducted electronically. Since all this electronic data has the potential to be transmitted and stored in environments that are relatively insecure, the need for information security has become paramount.
The rise in significance of information security has brought with it an increase in the importance and widespread use of cryptography. As we shall see, cryptography lies at the heart of most technical information security mechanisms. As a result, cryptography has become something most people use in everyday applications. Once largely the domain of government and the military, cryptography is now deployed on devices that can be found in the pockets of almost every consumer of technology.

数学代写|密码学与系统安全代写Cryptography and System Security代考|Two very different office environments

It is worth briefly considering precisely what types of physical security mechanisms we used to rely on prior to computer communication. Indeed, we still rely on many of these in physical situations. The fact that these security mechanisms cannot easily be applied to electronic environments provides the central motivation for defining cryptographic mechanisms.
AN OLD OFFICE
Imagine an office where there are no computers, no fax machines, no telephones, and no Internet. The business conducted in this office relies on information coming from both external and internal sources. The employees in this office need to be able to make decisions about the accuracy and authenticity of information. In addition, they need mechanisms for controlling who has access to information. So, what basic security mechanisms allow people working in such an office to make decisions about the security of information they receive and process?
We can fairly safely assume that most information dealt with in this office is either spoken or written down. Some basic security mechanisms for spoken information might be:

  • facial or vocal recognition of people known to staff in the office;
  • personal referrals or letters of introduction for people not known to staff in the office; and
  • the ability to hold a private conversation in a quiet corner of the room.
    Some basic security mechanisms for written information might be:
  • recognition of handwriting of people known to staff in the office;
  • handwritten signatures on documents;
  • sealing documents in an envelope;
  • locking a document in a fling cabinet; and
  • posting a letter in an official postbox.
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密码学与系统安全代写

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甚至在上世纪末,密码学还是一个只有专家和感兴趣的用户才知道的话题。事实上,这可能也适用于更广泛的信息安全学科。那么,发生了什么变化呢?信息不是一个新概念,而且一直具有价值。社会总是处理需要某种程度保护的信息,并且总是使用流程来保护这些信息。对信息安全的需求并不是什么新鲜事。同样,密码学也不是一门新科学,尽管有人会说它直到最近才被正式地视为一门新科学。几个世纪以来,它一直被用来保护敏感信息,尤其是在冲突时期。
然而,信息安全现在是一个比较引人注目的主题。大多数人每天都在使用信息安全机制。信息安全事件在媒体上被广泛报道。资讯保安已列入政府议程。计算机网络的发展,特别是因特网的发展,使人们的形象越来越突出。这种发展不一定会导致世界上信息量的增加,但数据现在更容易生成、访问、交换和存储。较低的通信和存储成本,以及增强的连接性和更高的处理速度的好处,鼓励了业务流程的自动化。因此,越来越多的应用和服务以电子方式进行。由于所有这些电子数据都有可能在相对不安全的环境中传输和存储,因此对信息安全的需求变得至关重要。随着信息安全重要性的提高,密码学的重要性和广泛应用也随之增加。正如我们将看到的,密码学是大多数技术信息安全机制的核心。因此,密码学已经成为大多数人在日常应用中使用的东西。密码学曾经主要是政府和军队的领域,现在几乎每个科技消费者的口袋里都可以找到密码学的设备

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有必要简要地考虑一下,在计算机通信之前,我们曾经依赖于哪些类型的物理安全机制。事实上,我们在实际情况中仍然依赖于其中的许多。这些安全机制不容易应用于电子环境这一事实提供了定义加密机制的主要动机。一间旧办公室想象一下,有一间办公室没有电脑,没有传真机,没有电话,也没有互联网。这个办公室开展的业务依赖于来自外部和内部的信息。这个办公室的员工需要能够对信息的准确性和真实性做出决定。此外,他们还需要控制谁有权访问信息的机制。那么,什么样的基本安全机制允许在这样的办公室工作的人员对他们接收和处理的信息的安全性做出决定呢?我们可以相当有把握地假设,这个办公室处理的大多数信息不是口头的就是书面的。口头信息的一些基本安全机制可能是:

  • 办公室员工认识的人的面部或声音识别;
  • 办公室员工不认识的人的个人推荐或介绍信;和
  • 在房间安静的角落里进行私人谈话的能力。书面信息的一些基本安全机制可能是:
  • 识别办公室工作人员认识的人的笔迹;
  • 文件上的手写签名;
  • 将文件密封在信封中;
  • 将文件锁在文件柜中;
  • 在官方邮箱投信
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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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