1.基于數學難題的構造方法
MASH-1(ModularArithmeticSecureHash)是一個基于RSA算法的哈希算法,在1995年提出,入選國際標準ISO/IEC10118-4;MASH-2是MASH-1的改進,把第四步中的2換成了281;由于涉及模乘/平方運算,計算速度慢,非常不實用。
2.利用對稱密碼體制設計哈希函數
分組密碼的工作模式是:根據不同的數據格式和安全性要求,以一個具體的分組密碼算法為基礎構造一個分組密碼系統的方法。
基于分組的對稱密碼算法比如DES/AES算法只是描述如何根據秘鑰對一段固定長度(分組塊)的數據進行加密,對于比較長的數據,分組密碼工作模式描述了如何重復應用某種算法安全地轉換大于塊的數據量。
外媒:許多名人沒有真正付費購買BAYC:2月11日消息,據外媒發布“無聊猿”BAYC深度調查文章《一個關于名人營銷、暗箱交易和種族主義指控的扭曲故事》(A twisted tale of celebrity promotion, opaque transactions and allegations of racist tropes),其中指出鏈上數據顯示MoonPay為BAYC支付了高價,然后將這些NFT免費轉移到所謂的名人錢包里,隨后名人則會在社交媒體“感謝”MoonPay,以達到營銷目的。
外媒采訪了幾位前MoonPay員工稱,許多名人可能并沒有真正為購買BAYC付費,因為根本沒有鏈上證據。相反,鏈上數據顯示MoonPay的一個錢包“MoonPayHQ”已在NFT上花費了至少2500萬美元,其中60%(或約1500萬美元)花在了BAYC上。
好萊塢經紀人兼MoonPay/Yuga投資者Oseary表示:“沒有名人花錢加入BAYC,Yuga Labs也沒有贈送過任何Ape。”截止目前,Yuga Labs拒絕接受正式采訪。[2023/2/11 12:01:06]
簡單的說就是,DES/AES算法描述怎么加密一個數據塊,分組密碼工作模式模式了如果重復加密比較長的多個數據塊。常見的分組密碼工作模式有五種:
跨鏈基礎設施Router Protocol正在集成Kava網絡:8月17日消息,跨鏈基礎設施Router Protocol正在集成Kava網絡,擴展其支持的區塊鏈生態系統列表。Router Protocol已集成的網絡包括以太坊、Avalanche、Fantom、Polygon、BNBChain、Optimism、Arbitrum。[2022/8/17 12:31:10]
電碼本(ElectronicCodeBook,ECB)模式
密文分組鏈接(CipherBlockChaining,CBC)模式
密文反饋(CipherFeedBack,CFB)模式
輸出反饋(OutputFeedBack,OFB)模式
安全團隊:rugpullfinder Discord服務器已被入侵:金色財經報道,據CertiK監測顯示,NFT開源情報供應商@rugpullfinder Discord服務器已被入侵。在#hack-warnings頻道里有一個釣魚鏈接。
請不要點擊鏈接,Mint,或批準任何交易。[2022/8/17 12:30:59]
計數器(Counter,CTR)模式
ECB工作模式
加密:輸入是當前明文分組。
解密:每一個密文分組分別解密。
具體公式為:
ECB工作模式示意圖
CBC工作模式
加密:輸入是當前明文分組和前一次密文分組的異或。
報告:加密行業最具潛力的項目包括Cosmos、Maple Finance等:8月15日消息,根據群體博客The Generalist發布的報告,投資者、運營者和創始人應該了解的加密趨勢如下:
-Cosmos發展加速。盡管與其他生態系統相比,它受到的關注要少得多,但投資者在Cosmos中看到機會。“區塊鏈互聯網”提供啟動可互操作區塊鏈的工具,并且可能比更大的替代方案更加去中心化、更有彈性和可定制性。交易平臺dYdX從以太坊轉向Cosmos表明了后者的優勢。
-機構貸款開始興起。個人用戶可能已經使用DeFi的第一批借貸產品,但最近的產品面向企業客戶。Maple Finance等項目為機構級貸款池提供必要的信息和合規保障。
-重新思考用戶身份驗證。Web3應用程序仍然很難使用。消費者使用不鏈接到其他身份形式的加密錢包登錄。這不僅使消費者的使用流程變得復雜,而且還阻礙開發人員與其客戶交流。Notifi和Portabl正在從不同的角度解決這個問題。
-需要解決加密漏洞。今年已經發生多起加密貨幣漏洞事件,包括猖獗的欺詐、中斷和違規行為。投資者意識到該領域的缺陷,并支持尋求改善現狀的項目。例如Blowfish,它使復雜的交易變得可讀。 ?
-Web3的社交時刻可能即將到來。一段時間以來,預言家認為加密貨幣將顛覆社交媒體。到目前為止,幾乎沒有什么可以支持這樣的預測,但是情況可能正在改變。投資者看到Farcaster等項目的前景。[2022/8/15 12:25:49]
解密:每一個密文分組被解密后,再與前一個密文分組異或得明文。
具體公式為:
CBC工作模式示意圖
CFB工作模式
加密算法的輸入是64比特移位寄存器,其初值為某個初始向量IV。
加密算法輸出的最左(最高有效位)j比特與明文的第一個單元P1進行異或,產生出密文的第1個單元C1,并傳送該單元。
然后將移位寄存器的內容左移j位并將C1送入移位寄存器最右邊(最低有效位)j位。
這一過程繼續到明文的所有單元都被加密為止。
CFB工作模式示意圖
OFB工作模式
OFB模式的結構類似于CFB
不同之處:
OFB模式是將加密算法的輸出反饋到移位寄存器
CFB模式中是將密文單元反饋到移位寄存器
OFB工作模式示意圖
CTR工作模式
加密:輸入是當前明文分組和計數器密文分組的異或。
解密:每一個密文分組被解密后,再與計數器密文分組異或得明文。
具體公式為:
CTR工作模式示意圖
工作模式比較
ECB模式,簡單、高速,但最弱、易受重發攻擊,一般不推薦。
CBC模式適用于文件加密,比ECB模式慢,安全性加強。當有少量錯誤時,不會造成同步錯誤。
OFB模式和CFB模式較CBC模式慢許多。每次迭代只有少數比特完成加密。若可以容忍少量錯誤擴展,則可換來恢復同步能力,此時用CFB或OFB模式。在字符為單元的流密碼中多選CFB模式。
CTR模式用于高速同步系統,不容忍差錯傳播。
3.直接設計哈希函數
Merkle在1989年提出迭代型哈希函數的一般結構;(另外一個工作是默克爾哈希樹),RonRivest在1990年利用這種結構提出MD4。(另外一個工作是RSA算法),這種結構在幾乎所有的哈希函數中使用,具體做法為:
迭代型哈希函數的一般結構示意圖
把所有消息M分成一些固定長度的塊Yi
最后一塊padding并使其包含消息M的長度
設定初始值CV0
循環執行壓縮函數f,CVi=f(CVi-1||Yi-1)
最后一個CVi為哈希值
算法中重復使用一個壓縮函數f
f的輸入有兩項,一項是上一輪輸出的n比特值CVi-1,稱為鏈接變量,另一項是算法在本輪的b比特輸入分組Yi-1
f的輸出為n比特值CVi,CVi又作為下一輪的輸入
算法開始時還需對鏈接變量指定一個初值IV,最后一輪輸出的鏈接變量CVL即為最終產生的雜湊值
通常有b>n,因此稱函數f為壓縮函數
算法可表達如下:CV0=IV=n比特長的初值
CVi=f(CVi-1,Yi-1);1≤i≤L
H(M)=CVL
算法的核心技術是設計難以找到碰撞的壓縮函數f,而敵手對算法的攻擊重點是f的內部結構
f和分組密碼一樣是由若干輪處理過程組成
對f的分析需要找出f的碰撞。由于f是壓縮函數,其碰撞是不可避免的,因此在設計f時就應保證找出其碰撞在計算上是困難的
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