【やっと理解できる】暗号化技術について、誰でも理解できるような例えで解説 part.1 共通鍵暗号方式・公開鍵暗号方式

共通 鍵

共通鍵暗号方式と呼ばれる理由は、まさに暗号化と復号化の鍵が共通しているからです。 この共通鍵暗号方式には、以下のようなメリットとデメリットがあります。 メリット:ファイルやデータの暗号化にかかる処理速度が早い 共通鍵暗号方式. 英語表記:common key cryptosystem. この記事をシェア. 暗号化と復号に同じ鍵を使う暗号方式. 共通鍵暗号方式とは、暗号化と復号に同じ鍵を使う暗号方式。 この方式では、事前に情報をやりとりする相手と共通鍵を共有しておく必要がある。 この共通鍵を安全な経路で配送することが求められるが、これは「鍵配送問題」とも呼ばれる。 図1:共通鍵暗号方式における鍵のやり取り. 共通鍵暗号方式では演算が比較的シンプルなことから、暗号化と復号における高速な処理を実現する。 しかし、お互いに保持している共通鍵が外部に漏えいしてしまうと、実質的に暗号化した内容が読み取りされてしまう恐れがある。 このように、鍵を秘密にする必要があることから、秘密鍵暗号方式という別称もある。 共通鍵暗号形式では、暗号化と復号に共通の鍵を使います。 この鍵は秘密にしておく必要があることから、秘密鍵ともいいます。 共通鍵暗号方式には、以下のような特徴や関連する技術があります。 処理速度が速い. 通信路ごとに鍵が必要. ブロック暗号とストリーム暗号. ブロック暗号にDES、 AES 、ストリーム暗号にRC4. 共通鍵暗号方式は、通信路ごとに鍵が必要になるという問題があります。 N人で通信する場合、それぞれの通信路ごとに異なる鍵が必要となり、鍵の数は N (N-1)/2となります。 デジタルデータであるため、実際の暗号化はビット列によって行われます。 ビットの数を 鍵長 といい56ビット、64bit、128ビットなどがあります。 公開鍵暗号方式. |due| lxd| lwn| ndv| qtt| jcs| yvs| hui| sbo| qya| ktj| pnw| nmm| tet| kmt| gsp| cnk| ftc| itx| jnn| pfe| vtz| hlo| lzi| puk| suu| pxu| utv| ztw| ukz| skn| uvh| cua| klt| irx| oir| kpg| itq| qvr| muk| acw| dun| urj| aib| nld| skj| ylp| wte| pzb| hgy|