6、现代密码学的发展历程与重要里程碑

现代密码学的发展历程与重要里程碑

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,新的密码系统需要被开发和研究。在20世纪之前,密码学主要关注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,新系统引入了数论、算法、代数和其他高端数学,这些在以前的系统中并不存在。

随着处理能力的提高,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推动了对改进密码和管理的需求一样,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大,因为电报通过长电缆传输有一定的安全性,而无线电波可以不受限制地传播并被拦截。

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。英国认为,鉴于当前的政治气候,投资该领域的研究是明智的,以便在战争爆发时能够破解敌方密码。于是,一个名为“40号房间”的特殊小组成立了。1917年战争爆发时,该小组已准备好应对破解敌方密码的挑战,并在破解德国海军密码方面取得了巨大成功。与此同时,法国在一战中通过众多天线拦截德国无线电信号,也成功地经常破解德国密码。

1917年,美国虽未参战,但成立了名为MI - 8的密码组织,由赫伯特·奥斯本·亚德利领导。该小组能够定期分析各种类型的加密信息,包括各种加密方式和特殊墨水书写的信息。一战期间,该小组投入行动并成功破解密码。战后,该小组一直运作到1929年,赫伯特·胡佛认为拥有一个可以读取他人信息的小组是不道德的,于是关闭了该小组。失业且处于经济危机中的亚德利写了一本名为《美国黑室》的书,该书登上了畅销书排行榜。同一时期,

基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕基于序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估展开研究,重点介绍了利用Matlab代码实现该方法的技术路径。文中详细阐述了序贯蒙特卡洛模拟的基本原理及其在配电网可靠性分析中的应用,包括系统状态抽样、时序模拟、故障判断修复过程等核心环节。通过构建典型配电网模型,结合元件故障率、修复时间等参数进行大量仿真,获取系统可靠性指标如停电频率、停电持续时间等,进而评估不同运行条件或规划方案下的配电网可靠性水平。研究还可能涉及对含分布式电源、储能等新型元件的复杂配电网的适应性分析,展示了该方法在现代电力系统评估中的实用性扩展性。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及从事电网规划运行的技术工程师。; 使用场景及目标:①用于教学科研中理解蒙特卡洛模拟在电力系统可靠性评估中的具体实现;②为实际配电网的可靠性优化设计、设备配置运维策略制定提供仿真工具支持;③支撑学术论文复现算法改进研究; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法流程,重点关注状态转移逻辑时间序列模拟的实现细节,并尝试在IEEE标准测试系统上进行验证扩展实验,以深化对方法机理的理解。
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