棋盘密码古典的密码

棋盘密码  时间:2021-01-17  阅读:()

求详细解答

第一层摩斯码:RTQRRTTEQTWEETQQRR, 第二层密码码表,用QWE—ABC,翻译成:DEADDEECAEBCCEAADD, 第三层是棋盘密码:45 14 45 53 15 23 35 11 44,对应棋盘可得TDTWEHOAS 棋盘这个我试了两次,还有一个版本是ij都在24格子里,但解出来不太对。

第四层是栅栏秘密,分解为 tdt weh oas 得出答案:twodeaths,即two deaths。

所以这次死亡预警的内容就是,会有两起死亡发生。

推理密码如何快速分析密码类型

栅栏密码:就是将需要加密的明文分成N组,每组M个字母(每组字母数可等可不等,一般情况为相等),然后把2113每组的第I个字母连接在5261一起并加以整合,形成一行无规律字母序列,用以传送讯息的加密方法。

棋盘密码:世界上最早的一种密码产生于公元前两世纪。

是由一位4102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1653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。

其特点如下:(1)密文中每两个数字内被编做了一组;(2)所有数字本身均在1~5间浮容动。

可以结合上述事实做如下猜想:(1)密文以数字代表明文中的字母,极有可能是一组数字表示一个字母;(2)英文有26个字母,应当是数字结合的关键。

有一段经过加密了的密文,哪位能帮我把它解开。。。

这个加密算法是在公元前2世纪由一个古希腊人提出来的“棋盘密码”; 据说这是最早的一种密码。



理由如下: 1.0 由出数字组成。

2.0 数字全在1-5之间。

3.0 每组数均是偶数。



知道了这些信息很容易破解了吧。

明文我就不写了,我破的结果是一种计算机语言。



弈城围棋密码忘记怎么找回

第一步,点击密码下面的查找密码 第二步,打开弹出打网页 第三部,点击忘记密码 第四部,如果用手机绑定的话选择手机找回密码栏,用邮箱绑定的话选择邮箱找回密码栏 接下来按照提示操作就可以了,它就会以短信的形式发送到手机,或者以邮件形式发送到邮箱,注意查收

古典的密码

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 ...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。

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