История развития криптографии
История криптографии насчитывает около 4 тысяч лет. В качестве основного критерия периодизации криптографии возможно использовать технологические характеристики используемых методов шифрования.
Первый период (приблизительно с 3-го тысячелетия до н.э.) характеризуется господством моноалфавитных шифров (основной принцип – замена алфавита исходного текста другим алфавитом через замену букв другими буквами или символами). Второй период (хронологические рамки – с IX века на Ближнем Востоке (Ал-Кинди) и с XV века в Европе (Леон Баттиста Альберти) – до начала XX века) ознаменовался введением в обиход полиалфавитных шифров. Третий период (с начала и до середины XX века) характеризуется внедрением электромеханических устройств в работу шифровальщиков. При этом продолжалось использование полиалфавитных шифров.
Четвёртый период – с середины до 70-х годов XX века – период перехода к математической криптографии. В работе Шеннона появляются строгие математические определения количества информации, передачи данных, энтропии, функций шифрования. Обязательным этапом создания шифра считается изучение его уязвимости к различным известным атакам – линейному и дифференциальному криптоанализу. Однако до 1975 года криптография оставалась «классической», или же, более корректно, криптографией с секретным ключом.
Современный период развития криптографии (с конца 1970-х годов по настоящее время) отличается зарождением и развитием нового направления – криптография с открытым ключом. Её появление знаменуется не только новыми техническими возможностями, но и сравнительно широким распространением криптографии для использования частными лицами (в предыдущие эпохи использование криптографии было исключительной прерогативой государства). Правовое регулирование использования криптографии частными лицами в разных странах сильно различается – от разрешения до полного запрета.
Современная криптография образует отдельное научное направление на стыке математики и информатики – работы в этой области публикуются в научных журналах, организуются регулярные конференции. Практическое применение криптографии стало неотъемлемой частью жизни современного общества – её используют в таких отраслях как электронная коммерция, электронный документооборот (включая цифровые подписи), телекоммуникации и других.
Задачи криптографии
Задача обеспечения конфиденциальности, т.е. защита секретной информации от противника — первая задача криптографии.
Основные задачи и принципы криптографической защиты
Криптография — наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации. Математическая криптография возникла как наука о шифровании информации, т.е. как наука о криптосистемах. В классической модели системы секретной связи имеют место два полностью доверяющих друг другу участника, которым необходимо передавать между собой информацию, не предназначенную для третьих лиц. Такая информация называется конфиденциальной или секретной. Задача обеспечения конфиденциальности, т.е. защита секретной информации от противника — первая задача криптографии.
Часто возникает ситуация, когда информация не является конфиденциальной, но важен факт поступления сообщений в неискаженном виде, т.е. наличие гарантии, что сообщение не было подделано. Такая гарантия называется обеспечением целостности информации и составляет вторую задачу криптографии.
При передаче электронных документов (в том числе и через Интернет) возможна как их подмена или редактура, так и — в случае секретного текста — доступ посторонних лиц к передаваемой информации. Таким образом, электронные документы также нуждаются в криптографической защите.
Возникают две основные задачи по их защите от несанкционированного доступа:
- Обеспечение уверенности получателя в том, что документ подлинный и корректный, т.е. при передаче не был подменен или отредактирован;
- Обеспечение невозможности доступа посторонних лиц к содержанию документа.
Когда речь идет об электронных документах, первая задача решается применением электронной цифровой подписи, вторая — зашифрованием документа.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — цифровой аналог ручной подписи, обеспечивающий возможность проверки подлинности и корректности документа. Существует техническая возможность проверки электронной подписи: если документ подменен или искажен при передаче, подпись при проверке будет признана некорректной.
Зашифрование документа — видоизменение текста документа таким образом, что только тот или те, для кого текст документа предназначен, в состоянии восстановить исходный текст.
Криптографические программные продукты
Для защиты информации используются специальные пользовательские программные продукты. Они разделяются на две основные группы.
Первая группа, очень широко распространенная — это криптопровайдеры (или CSP, Cryptographic Service Providers). CSP не являются самостоятельными приложениями, они предоставляют криптографические функции другим приложениям — например, таким, как почтовые программы. Пользователь фактически не имеет дела непосредственно с CSP, работая с привычным ему пользовательским интерфейсом. CSP обладают универсальностью — один и тот же CSP может использоваться для работы со множеством различных программ. Примером такого продукта производства ООО «Криптоком» является криптопровайдер МагПро CSP.
Вторая группа — это библиотеки криптографических функций. Такие библиотеки содержат готовые функции, решающие криптографические задачи, и могут использоваться для создания новых приложений. Примером такого продукта производства ООО «Криптоком» является программный продукт «МагПро КриптоПакет».
Криптографические алгоритмы
Для того чтобы с помощью электронной цифровой подписи можно было установить факт подмены или редактуры документа при передаче, необходимо, чтобы электронная цифровая подпись вырабатывалась на основе самого текста документа. Т.е. ЭЦП представляет собой последовательность символов, связанную с текстом документа так, что при изменении документа нарушается заданное соответствие между ЭЦП и текстом. Таким образом, для получения ЭЦП под документом нужно провести некоторое преобразование текста документа.
Для получения зашифрованного текста исходный текст также преобразовывается так, чтобы восстановление исходного текста было практически невозможным без знания определенной информации. Лица, обладающие этой информацией, должны быть в состоянии восстановить исходный текст. Очевидно, что информация, необходимая для восстановления текста (расшифрования), должна быть известна только адресатам.
Совокупность операций, которые производятся над текстом при криптографическом преобразовании, называется криптографическим алгоритмом.
В настоящее время существует множество криптографических алгоритмов, используемых для решения различных криптографических задач.
Алгоритмы, т.е. сами последовательности действий, не являются секретными.
Статьи к прочтению:
- Основными графическими элементами диаграммы компонентов являются компоненты, интерфейсы и зависимости между ними. 2
- Особенности аппаратной реализации adam5510m, актуальные при разработке его по.
Принципы шифрования и криптографии. Расшифруйте послание!
Похожие статьи:
-
Криптографические механизмы защиты информации
Для реализации мер безопасности используются различные механизмы шифрования (криптографии). Криптография— это наука об обеспечении секретности и/или…
-
Основные принципы практической работы с текстовым процессором MS Word .Ввод и редактирование текста. Форматирование документа. Ввод формул. Макросы….