密钥知识

加密系统的要素

S={P, C, K, E, D}
P:明文空间,全体可能出现的明文集合
C:密文空间,全体可能出现的密文集合
K:密钥空间,加密算法中的可变参数
E:加密算法,公式、法则或程序
D:解密算法,是E的逆运算

 

 加密与解密过程
C=Ek1(P),对明文P加密后得到密文C
P=Dk2(C),对密文C解密后得到明文P
P=Dk2(C)=Dk2(Ek1(P))
加密密钥与解密密钥相同,称为对称加密算法,否则称为非对称加密算法
 


 
 常见算法:
对称加密算法:DES(Data Encryption Standard),3DES(Triple DES)
DES密钥长度64bit(16位HEX)
3DES密钥:单倍、双倍、三倍
非对称加密算法:RSA
报文摘要计算:MD5(Message Digest Algorithm)

 

解决信息传递过程的几类问题:
防止明文被窃取
防止信息重放
防止信息发送方否认
防止信息篡改

加密体系的实现方式:
算法实现
使用标准算法或者非公开非标准算法
软件加密
硬件设备加密
密钥保存
程序代码
设备固件
IC卡保存
硬件加密机:
工作密钥受本地主密钥保护
主密钥与机器参数的设置通过IC卡及口令进行保护
对外提供各种接口
工作密钥的生成和分配
PIN的生成、校验和翻译
CVV产生及校验
MAC产生及校验


 


 

 

内容概要:该论文研究了一种基于行波理论的输电线路故障诊断方法。当输电线路发生故障时,故障点会产生向两侧传播的电流和电压行波。通过相模变换对三相电流行波解耦,利用解耦后独立模量间的关系确定故障类型和相别,再采用小波变换模极大值法标定行波波头,从而计算故障点距离。仿真结果表明,该方法能准确识别故障类型和相别,并对故障点定位具有高精度。研究使用MATLAB进行仿真验证,为输电线路故障诊断提供了有效解决方案。文中详细介绍了三相电流信号生成、相模变换(Clarke变换)、小波变换波头检测、故障诊断主流程以及结果可视化等步骤,并通过多个实例验证了方法的有效性和准确性。 适合人群:具备一定电力系统基础知识和编程能力的专业人士,特别是从事电力系统保护与控制领域的工程师和技术人员。 使用场景及目标:①适用于电力系统的故障检测与诊断;②能够快速准确地识别输电线路的故障类型、相别及故障点位置;③为电力系统的安全稳定运行提供技术支持,减少停电时间和损失。 其他说明:该方法不仅在理论上进行了深入探讨,还提供了完整的Python代码实现,便于读者理解和实践。此外,文中还讨论了行波理论的核心公式、三相线路行波解耦、行波测距实现等关键技术点,并针对工程应用给出了注意事项,如波速校准、采样率要求、噪声处理等。这使得该方法不仅具有学术价值,也具有很强的实际应用前景。
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