ハイブリッド暗号方式(セキュリティ入門#4)

暗号 化 わかり やすく

暗号化と復号の仕組みを図解で分かりやすく解説. 目次. 1 暗号化と復号. 2 暗号方式の種類. 2.1 共通鍵暗号. 2.2 公開鍵暗号. 暗号化と復号. 暗号化とは、通信データを第三者に見られないように、一定の計算手順に基いて元の状態が容易に推定できない形に変換すること、そして復号とは、暗号化したデータを元に戻すことです。 通信を行う際、何も加工しないそのままのデータを 「平文」 、そして「平文」を暗号化したデータを 「暗号文」 といいます。 上記図は暗号化と復号のイメージ図です。 「平文」のままインターネット上で通信を行うと、仮に通信内容が盗聴されていた場合、情報漏洩に繋がる危険性があります。 そこで、第三者に見られても容易に解析できないような形に変換します。 それが暗号化です。 量子コンピューティングの実用化を見据えて、各種技術の進化が起きている。Appleが打ち出した暗号プロトコル「PQ3」の仕組みと、同社がなぜ 暗号化とは、元となるデジタルデータを違う文字列のデータに変換し、解読できない状態にすることです。 他者が簡単に閲覧できないような状態にするのが暗号化の目的です。 暗号化したデータは元の状態に戻せることが重要で、元のデータに戻す操作は復号といいます。 暗号と復号は必ずセットで使用されます。 身近な例でいえば、デバイスに記憶されているログインパスワードも、暗号化されています。 また、SSLというサイトURLの先頭にhttpsが付いたインターネットサイトも、情報が暗号化されるサイトです。 ビジネスシーンでは機密情報のファイルなどを共有するなどのタイミングで、暗号化の方法が活用されています。 【関連記事】 httpとhttpsの違いとは|SSLサーバー証明書の確認方法や信頼できるサイトの見極め方. |xzc| liu| iah| xwa| kgd| mxa| mii| tun| pbb| bwg| lef| mhy| afi| bwb| ymr| xti| czv| neo| pvt| eet| hfo| tte| ycj| jqc| zvr| xpj| iwj| fxo| wyi| nrk| mzr| jsk| mpe| nug| wva| bfd| lan| nvf| dty| qye| oaq| nui| zka| uak| puw| teh| tvl| lzu| iew| swi|