5、密码学发展历程:从古典密码到现代应用

密码学发展历程:从古典密码到现代应用

1. 古典密码的演进

在密码学的发展历程中,早期的古典密码不断演变和改进。1918 年,ADFGX 密码进行了扩展,加入了字母 V,形成了 6×6 的密码表。这一改进使得该密码能够涵盖英文字母表的全部 26 个字母(无需合并 I 和 J)以及 0 到 9 的数字。在计算机时代之前,与其他古典密码相比,ADFGVX 密码具有很强的安全性,难以被破解。不过,法国军官乔治·潘万中尉通过研究,最终找到了破解该密码的方法,但他的方法需要大量的密文进行分析,这也成为了现代仅密文攻击的先驱。

除了 ADFGVX 密码,还有其他几种重要的古典密码。
- 双密码(Bifid Cipher) :由费利克斯·德拉斯泰尔在 1901 年发明。它结合了波利比乌斯方阵和换位密码。首先要创建一个波利比乌斯方阵,方阵中的字母不一定按字母顺序排列。加密时,将明文对应的坐标垂直写在列中,然后将数字展开,再进行配对并转换回字母。解密过程则相反。
- 格朗斯菲尔德密码(Gronsfeld Cipher) :是维吉尼亚密码的一种变体。它使用与 0 到 9 数字对应的 10 种不同字母顺序。数字可以随机选取,这样更安全但也更难记忆,除非这些数字对发送者和接收者有特殊意义。加密时,依次使用不同的字母表对明文中的每个字母进行替换。例如,加密“Attack at dawn”时,第一个字母“A”使用字母表 0,得到密文“A”;第二个字母“T”使用字母表 1,得到密文“U”,以此类推。直到 1892 年,法国政府还逮捕了使用该密码进行通信的无政府主义者。
- 弗纳姆密码(Vernam Ciph

基于51单片机,实现对直流电机的调速、测速以及正反转控制。项目包含完整的仿真文件、源程序、原理图和PCB设计文件,适合学习和实践51单片机在电机控制方面的应用。 功能特点 调速控制:通过按键调整PWM占空比,实现电机的速度调节。 测速功能:采用霍尔传感器非接触式测速,实时显示电机转速。 正反转控制:通过按键切换电机的正转和反转状态。 LCD显示:使用LCD1602液晶显示屏,显示当前的转速和PWM占空比。 硬件组成 主控制器:STC89C51/52单片机(与AT89S51/52、AT89C51/52通用)。 测速传感器:霍尔传感器,用于非接触式测速。 显示模块:LCD1602液晶显示屏,显示转速和占空比。 电机驱动:采用双H桥电路,控制电机的正反转和调速。 软件设计 编程语言:C语言。 开发环境:Keil uVision。 仿真工具:Proteus。 使用说明 液晶屏显示: 第一行显示电机转速(单位:转/分)。 第二行显示PWM占空比(0~100%)。 按键功能: 1键:加速键,短按占空比加1,长按连续加。 2键:减速键,短按占空比减1,长按连续减。 3键:反转切换键,按下后电机反转。 4键:正转切换键,按下后电机正转。 5键:开始暂停键,按一下开始,再按一下暂停。 注意事项 磁铁和霍尔元件的距离应保持在2mm左右,过近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,过远则可能导致霍尔元件无法检测到磁铁。 资源文件 仿真文件:Proteus仿真文件,用于模拟电机控制系统的运行。 源程序:Keil uVision项目文件,包含完整的C语言源代码。 原理图:电路设计原理图,详细展示了各模块的连接方式。 PCB设计:PCB布局文件,可用于实际电路板的制作。
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