6、密码学的历史演进与发展

密码学的历史演进与发展

1. 现代密码学的起源与早期发展

随着世界变得日益复杂,机械方法,随后的计算机和数字方法开始发挥作用,新的密码系统亟待开发和研究。旧的密码方法已难以独立支撑,需要进行升级、补充或被更适合现代世界的耐用方法所取代。

在20世纪之前,密码学主要侧重于基于语言和其他类似系统形成的模式。然而,从20世纪初开始,情况发生了变化,新的系统引入了数论、算法、代数和其他高端数学知识,这些是以往系统中所没有的。

随着处理能力的提升,其他技术也间接推动了对更强大、更复杂密码的需求。就像早期电报的发明促使人们改进密码和管理方式一样,后来的无线电、数字时代和互联网也是如此。无线电时代对隐私的需求比以往任何时候都更为迫切。电报通过长电缆传输,有一定的安全性,但在无线电时代,电波可以随意传播,不受限制地被拦截。

20世纪,随着动荡时期的临近,密码学比以往任何时候都受到更多的研究和重视。欧洲的局势加速了现代密码学研究的进程,当时战争一触即发。英国鉴于当时的政治形势,认为投资该领域的研究是明智之举,以便在战争爆发时能够破解敌方密码。为此,成立了一个特殊小组,因其最初所在的房间编号而被模糊地称为“40号房间”。1917年战争爆发时,该小组已做好破解敌方密码的准备,并在战争期间成功破解了德国海军密码。当然,德国人使用具有民族主义或政治性质的代码词,并且频繁发出代码词更改的信号,这对他们自身的保密工作并无帮助。

在第一次世界大战中,法国也加入了密码战。他们利用遍布法国各地的众多天线拦截德国无线电信号。由于德国军方选择的代码结构和格式,法国能够频繁拦截并破解许多密码。

1917年,美国尚未参战,但成立了一个名为MI - 8的密码组织,由

【电力系统】单无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如三相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
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