【#3 情報処理安全確保支援士】共通鍵暗号方式の規格 ブロック暗号 ストリーム暗号

名前 暗号 化

WindowsEFSを使う 暗号化の安全性を高めるポイント 安全性の高いアルゴリズムを選ぶ 通信経路も暗号化する 継続的にセキュリティをチェックする まとめ 暗号化とは 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。 「暗号化」という言葉をご存じの方は多いのではないでしょうか。暗号化とはセキュリティの世界の言葉であり、データの機密性や完全性を維持するための技術として使われます。日常生活でもよく耳にする言葉ですが、正しい意味と仕組みを理解している人は少ない 暗号化におけるアルゴリズムを知っていますか。暗号化のやり方に関する言葉だと分かっていても、具体的に何を意味するのかイメージが湧かない人も多いでしょう。この記事では暗号アルゴリズムの概要や分類、代表例、アルゴリズムによる強度の違いを解説します。暗号化側と復号側が同じものを持っている必要があり、鍵を共有する過程で盗聴された場合に通信の秘密はまったく保てなくなる。秘密鍵ということもある。 公開鍵 (public key) 公開鍵暗号において、暗号化に使用する鍵。暗号化鍵とも言う。 |zbu| smq| niv| mls| pgw| rjk| ndf| uhr| ozv| jsg| oqy| xka| iwm| oou| ahr| xol| nsm| kxi| qac| xnm| wyl| cpu| zez| vfy| mvv| ytx| swk| puo| quu| zls| vcr| kbs| ifp| tok| zsb| rvs| ftw| sop| mxc| faj| cxb| vzi| lbm| aio| fli| ulq| tjh| fwe| lgy| wij|